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生命科学

PNAS | 于烨/汪津团队:离子通道偏好性激活与功能编码再获实证
PNAS | 于烨/汪津团队:离子通道偏好性激活与功能编码再获实证
“偏好性激活(biased activation)”已被确立为阐释 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号转导范式差异性的核心概念;其分子本质在于,不同配体于同一正构位点结合后,可差异性稳定受体构象,进而选
BioArt 12-14
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Nature | 肿瘤内在细胞簇为精准富集高效抗肿瘤T细胞提供新方案
Nature | 肿瘤内在细胞簇为精准富集高效抗肿瘤T细胞提供新方案
撰文 | Sure近年来大量证据显示,免疫细胞在肿瘤微环境(TME)中的空间位置,尤其是与肿瘤细胞的距离与免疫治疗疗效密切相关【1-3】。距离肿瘤细胞更近的CD8⁺ 肿瘤浸润淋巴细胞(Tumor-In
BioArt 12-14
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J Exp Med | 刘志/郑页/李华斌/王德辉合作揭示REV-ERB调控RORgt+ Treg细胞分化与功能新机制
J Exp Med | 刘志/郑页/李华斌/王德辉合作揭示REV-ERB调控RORgt+ Treg细胞分化与功能新机制
调节性T细胞(Treg)是一类具有重要的免疫抑制功能的T细胞亚群,对维持机体的免疫稳态及耐受极其重要。共表达RORγt的Foxp3+Treg细胞是一群受到菌群诱导肠道特异性Treg细胞亚群,具有更强的
BioArt 12-14
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Lancet子刊 | 吴一龙团队发布MET抑制剂治疗晚期非小细胞肺癌II期临床试验研究结果
Lancet子刊 | 吴一龙团队发布MET抑制剂治疗晚期非小细胞肺癌II期临床试验研究结果
iNatureMET扩增被认为是非小细胞肺癌(NSCLC)中新生驱动因素改变,但现有MET抑制剂的治疗效果仍大体不理想。2025年12月6日,广东省人民医院吴一龙团队在The Lancet Oncol
iNature 12-14
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Circulation | 南京医科大学季勇等合作揭示促进心肌纤维化的新作用及分子机制
Circulation | 南京医科大学季勇等合作揭示促进心肌纤维化的新作用及分子机制
iNature心脏纤维化是许多心脏病不良临床结局的主要决定因素;目前,直接针对成纤维细胞的治疗策略尚不足。一氧化氮介导的氮应激与心脏损伤有关,过量的一氧化氮可触发S-硝基化(SNO)生成特定的半胱氨酸
iNature 12-14
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Nature | 惊人发现:绝育或避孕,显著延长寿命
Nature | 惊人发现:绝育或避孕,显著延长寿命
iNature据推测,生殖会限制寿命,并导致衰老过程中的性别差异。各种绝育和避孕方法会抑制生殖,但对这些方法如何影响生存的预测不同,这取决于性别、性激素如何受到影响以及物种生活史。2025年12月10
iNature 12-14
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PNAS | 于烨/汪津团队:离子通道偏好性激活与功能编码再获实证
PNAS | 于烨/汪津团队:离子通道偏好性激活与功能编码再获实证
“偏好性激活(biased activation)”已被确立为阐释 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号转导范式差异性的核心概念;其分子本质在于,不同配体于同一正构位点结合后,可差异性稳定受体构象,进而选
iNature 12-14
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陈实/王连荣团队:联合揭示双重信号激活的原核生物免疫防御新范式
陈实/王连荣团队:联合揭示双重信号激活的原核生物免疫防御新范式
随着抗生素耐药性问题日益严峻,噬菌体疗法被视为一种前景广阔的治疗策略。然而,细菌与噬菌体之间持续演化的“攻防战”仍是当前面临的核心挑战之一。解析细菌抵御噬菌体的分子机制,不仅有助于深入理解微生物世界的
BioMed科技 12-13
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华科大刘刚教授团队:揭示糖尿病人群“多病因共防”的健康获益及其异质性
华科大刘刚教授团队:揭示糖尿病人群“多病因共防”的健康获益及其异质性
近期,Military Medical Research(IF: 22.9)发表了华中科技大学公共卫生学院刘刚教授的联合研究成果“Risk factor control in relation to
BioMed科技 12-13
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肥胖也可光疗?暨南大学,最新Nature Neuroscience!
肥胖也可光疗?暨南大学,最新Nature Neuroscience!
传统观点把光的代谢效应归因于昼夜节律——即通过视网膜-下丘脑视交叉上核(SCN)-松果体-褪黑素轴,间接改变进食时间。但临床观察发现:①强光可在30 min内迅速降低饥饿感,远快于昼夜节律相位移动所需
BioMed科技 12-13
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2025空军军医大学第三附属医院(口腔医院)牛丽娜教授课题组诚聘博士后
2025空军军医大学第三附属医院(口腔医院)牛丽娜教授课题组诚聘博士后
课题组简介课题组负责人牛丽娜,教授/主任医师、博士研究生导师,国科金杰青、优青项目获得者,教育部青年长江学者。现任空军军医大学第三附属医院(口腔医院)院长,兼任中华口腔医学会口腔教育专委会、口腔修复专
BioMed科技 12-13
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广州医科大学、中山大学和清华大学合作,最新Nature Microbiology
广州医科大学、中山大学和清华大学合作,最新Nature Microbiology
在 >300 个已注释的干扰素刺激基因(ISGs)中,仅不足 20% 的机制被阐明,且几乎集中在 RNA sensing、干扰病毒复制酶或降解病毒核酸等通路。糖基化修饰作为宿主细胞最丰富的翻译后事件
BioMed科技 12-13
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哈佛医学院张宇 /同济高绍荣、王冕/上海交大李婉露Cell :开发去材料化光激活3D生物打印策略让细胞本身成为生物墨水
哈佛医学院张宇 /同济高绍荣、王冕/上海交大李婉露Cell :开发去材料化光激活3D生物打印策略让细胞本身成为生物墨水
在生物打印领域,一个长期被默认接受的工程前提始终主导着技术路线:组织结构主要由外源材料提供,而细胞只是被嵌入其中的生物成分。水凝胶等支架材料通过赋予形态稳定性和可制造性,推动了3D 生物打印的快速发展
BioMed科技 12-13
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BioArt专·精系列培训 | CNS文章AI医学大模型班
BioArt专·精系列培训 | CNS文章AI医学大模型班
在生命科学的浩瀚星海中,人工智能正以前所未有的速度,成为驱动下一次医学革命的核心引擎。从基因测序到药物研发,从影像诊断到个性化治疗,AI大模型正深刻重塑着每一个环节。立足于前沿之端,BioArt严选战
BioArt 12-13
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Sci Adv丨李霞、刘新奇团队揭示VAPB调控cGAS-STING信号通路的分子机制
Sci Adv丨李霞、刘新奇团队揭示VAPB调控cGAS-STING信号通路的分子机制
cGAS-STING信号通路在细胞质DNA介导的天然免疫反应中发挥着至关重要的作用。该通路与诸多疾病的发生和发展息息相关,包括Aicardi–Goutieres综合征(AGS)、系统性红斑狼疮(SLE
BioArt 12-13
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南华大学衡阳医学院诚邀全球英才加盟
南华大学衡阳医学院诚邀全球英才加盟
更多招聘信息请关注BioArt人才账号“雁城”衡阳,山水相依,人文荟萃。这里有南岳衡山的灵秀,有石鼓书院的千年文脉,更有医学院的学术热情。我们期待与您,在湘江之畔,共写医学新篇!岗位类型 南华大学衡
BioArt 12-13
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Science丨禽源流感A病毒能够耐受哺乳动物发热范围内的升高体温
Science丨禽源流感A病毒能够耐受哺乳动物发热范围内的升高体温
撰文丨林无隅发热是高度保守的先天免疫反应【1】,在多种感染,包括流感中普遍出现,对抑制病毒复制具有重要意义。然而,不同来源的流感病毒在人体的不同行温度环境(上呼吸道约 33°C、下呼吸道约 37°C)
BioArt 12-13
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光固化GelMA水凝胶(EFL-GM系列)
光固化GelMA水凝胶(EFL-GM系列)
【材料简介】明胶(Gelatin)是经胶原蛋白适度水解和热变性得到的天然生物高分子材料,其具有和胶原相似的氨基酸序列。明胶侧链上含有多种活性基团,如氨基、羧基、羟基等,多位点化学修饰的可能性使明胶受到
BioMed科技 12-13
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每年致180万人死亡,这种百年前的“罕见”癌症,正迎来救命新疗法
每年致180万人死亡,这种百年前的“罕见”癌症,正迎来救命新疗法
编者按:肺癌是一类发病率和致死率极高的恶性肿瘤,根据世界卫生组织国际癌症研究机构团队2024年的报告,每年约有180万人死于肺癌,几乎相当于每3分钟就有10人因此去世。进入21世纪,随着科学界陆续发现
学术经纬 12-13
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Bone Res|空军军医大学杨柳/郑超团队新发现:骨骼生长与修复——肥大软骨细胞转分化与血管生成偶联机制
Bone Res|空军军医大学杨柳/郑超团队新发现:骨骼生长与修复——肥大软骨细胞转分化与血管生成偶联机制
iNature增生性软骨细胞(HC)可以转化为成骨细胞谱系细胞,而HC转化的病理生理意义在很大程度上仍然未知。2025年11月10日,空军军医大学杨柳及郑超共同通讯在Bone Research 在线发
iNature 12-13
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