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研究揭示焦虑障碍和抑郁障碍的认知重评能力特点

研究发现焦虑障碍个体和抑郁障碍个体在重评能力上表现出差异化特征。

2025-01-19

《自然》:DNA损伤竟能持续好几年!科学家发现,一些DNA损伤会长期存在,或增加恶性突变风险

为了追踪DNA损伤的持续时间,研究者们构建了人类体细胞系统发育树,共计来自89个个体的103个发育树、11429个基因组,包含造血干细胞、支气管上皮细胞和肝实质细胞三类。

2025-01-19

Science:颠覆认知!有丝分裂新模式——细胞“不变形”也能造就多样性

这项研究为我们理解细胞分裂和组织构建提供了一个全新的视角:细胞的“身形”,特别是它在间期的形态特征,是一个此前被低估却至关重要的“指挥中心”。

2025-05-08

Cell:颠覆认知!染色体形成并非依赖“骨架”,自组织模型重塑教科书

这项最新的研究利用一种革命性的纳米级DNA追踪技术,以前所未有的清晰度,直接观察到了染色体形成的微观过程。

2025-03-26

Nature:颠覆百年认知!肝脏"纤维化元凶"竟是代谢再生总指挥

一群曾被医学界"妖魔化"的细胞,竟是操控肝脏命运的"隐形操盘手"。

2025-03-17

Nature Methods:Paired-Damage-seq——同步解析DNA损伤与基因表达

研究人员开发了一种名为Paired-Damage-seq的全新技术,能够以前所未有的精度在单个细胞水平上同时分析氧化损伤和单链DNA损伤,并结合分析基因的表达情况。

2025-03-29

Cell:突破传统认知!电突触如何动态调控神经网络行为

这项研究不仅挑战了我们对电突触传统功能的认知,还为神经科学领域提供了一个全新的研究范式,并为神经疾病的治疗带来了光明的前景。

2025-01-02

Nature Methods:颠覆认知的疾病机制革命!

随着生命科学的不断进步,人类正在突破线性序列的桎梏。可以看到,一个全新的领域已然开启:也许未来的精准医疗,会从给每个患者的基因组绘制专属的“四维折叠地图”开始。

2025-04-30

Cell子刊:异性同居,通过重塑肠道菌群,减轻肝损伤

该研究发现,异性同居会重塑肠道菌群,增加肠道细菌 Rikenella microfusus 来减轻急性肝损伤(ALI),为预防和治疗急性肝损伤提供了新的科学依据。

2025-05-06