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麦角因研究登上Cell子刊

这些结果表明,抗氧化营养素的共生互益型交叉互养可强化了微生物能量代谢,这一机制或能解释疾病风险在个体间的差异性表现。

2025-08-06

口服麦角因:生物制造、市场应用及未来展望

抗衰风潮席卷全球的当下,麦角硫因是否仍能站稳C位?

2025-11-03

帕金森病元凶可能不是“过载”,而是“饥饿”

研究人员发现,帕金森病可能并非源于铁太多,而是由于大脑关键神经元陷入了 “功能性铁缺乏” 的困境—铁总量看似正常甚至偏高,但神经元真正能用的“活性铁”却严重不足。

2026-01-16

Science:新的成像方法显示核糖体专门用于蛋白质生产

研究详细介绍了两种以单核糖体分辨率绘制其定位与行为的新方法——这是前所未有的突破。

2025-08-25

Nature:肿瘤内在细胞为精准富集高效抗肿瘤T细胞提供新方案

本研究发现,在肿瘤中与肿瘤细胞紧密结合形成异质细胞簇的T细胞才是最具抗肿瘤活性与杀伤力的核心,可作为更高效的TIL来源,显著抑制肿瘤生长。

2025-12-15

死亡抗癌新突破!背靠背两篇Nature:靶向FSP1,促进癌症死亡

在淋巴结中靶向 FSP1 治疗具有很强的潜力,能够阻止黑色素瘤的进展。

2025-11-09

Spacedust在de novo基因发现中的新范式

研究人员开发了一款名为“Spacedust”的计算工具,它不像传统的解码器那样逐字破解,而是通过倾听基因组中基因之间的“悄悄话”,即它们在染色体上的排列组合方式,来推断其功能。

2025-09-22

Nature Methods:结构为桥,语境为王——Spacedust在de novo基因发现中的新范式

研究人员开发了一款名为“Spacedust”的计算工具,它不像传统的解码器那样逐字破解,而是通过倾听基因组中基因之间的“悄悄话”,即它们在染色体上的排列组合方式,来推断其功能。

2025-09-20

Cell :死亡进入全新领域——死亡导致人类大脑神经元丢失,为痴呆症治疗打开新思路

这些发现强调了适当的GPX4膜锚定的必要性,确立了铁死亡是神经退行性疾病的关键驱动因素,并为将铁死亡作为神经退行性疾病的治疗策略提供了依据。

2025-12-08