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生命科学

Cell | 肿瘤“免疫盲区”有望被攻克?挑战实体瘤,免疫治疗新技术MiTE来
Cell | 肿瘤“免疫盲区”有望被攻克?挑战实体瘤,免疫治疗新技术MiTE来
iNature表达髓系检查点TREM2的肿瘤相关巨噬细胞(tumor associated macrophages, TAM)是肿瘤微环境(tumor microenvironment, TME)中关
iNature 12-13
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Science | 背靠背!“打工摸鱼”的蛋白,竟是癌症耐药的关键:NUDT5同时调节嘌呤从头及挽救合成过程
Science | 背靠背!“打工摸鱼”的蛋白,竟是癌症耐药的关键:NUDT5同时调节嘌呤从头及挽救合成过程
iNature细胞通过从头嘌呤生物合成(DNPB)和嘌呤挽救合成产生嘌呤核苷酸。嘌呤挽救合成抑制DNPB以防止过量嘌呤核苷酸合成,其机制尚不完全清楚。2025年11月6日,德克萨斯大学西南医学中心Ra
iNature 12-13
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IF=20!复旦大学杜世锁/高超/柯爱武合作取得新进展
IF=20!复旦大学杜世锁/高超/柯爱武合作取得新进展
iNature尽管放疗在肝细胞癌的局部治疗中起着至关重要的作用,但其治疗效果往往受到放疗耐药的阻碍,其机制尚不清楚。2025年11月5日,复旦大学杜世锁,高超及柯爱武共同通讯在Cellular & M
iNature 12-13
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疏水药物负载小能手!光固化聚醚F127二丙烯酸酯水凝胶!
疏水药物负载小能手!光固化聚醚F127二丙烯酸酯水凝胶!
【产品简介】聚醚F127(也被称为泊洛沙姆)是一种人工合成的A-B-A型三嵌段共聚物,其分子结构为聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇。F127分子中部的聚丙二醇链段相对疏水,而两端的聚乙二醇链段相对亲水,这
BioMed科技 12-13
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Nature | 再次封神!禁食助攻乳腺癌治疗,禁食通过激活糖皮质激素增强乳腺癌治疗效果
Nature | 再次封神!禁食助攻乳腺癌治疗,禁食通过激活糖皮质激素增强乳腺癌治疗效果
iNature大多数乳腺癌是由雌激素受体-α (ERα)激活引起的,内分泌治疗是这些患者的主要治疗方法。然而,耐药是常见的,肿瘤通常在内分泌抑制多年后进展。定期禁食可提高标准内分泌治疗的疗效,延缓获得
iNature 12-13
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痛心,实验室 309 人被感染,8 人死亡,还有人毁容、失明、丧失生育能力......做实验到底有多危险
痛心,实验室 309 人被感染,8 人死亡,还有人毁容、失明、丧失生育能力......做实验到底有多危险
近年来,实验室安全事故频发,不仅导致仪器损坏、科研进度受阻,更有可能引发严重人身伤害,甚至造成家庭悲剧,留下深深的遗憾和无尽的悲伤。有人形象地将实验室比作一个事故的“高压锅”,不同人员的操作规范参差不
iNature 12-13
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Nat Microbiol | 广州医科大学赵金存等团队合作确定呼吸道病毒感染的抗病毒因子
Nat Microbiol | 广州医科大学赵金存等团队合作确定呼吸道病毒感染的抗病毒因子
iNature先天免疫反应涉及干扰素(IFNs),这是一种抗病毒细胞因子,能够上调众多IFN刺激基因,其中许多基因的功能和机制尚未明确。2025年12月12日,广州医科大学赵金存、汪少伯、肇静娴、中山
iNature 12-13
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Nature | “RNA的反击”:赵龙雯等报道mRNA上切除DNA转座子的全新剪接系统—SOS splicing
Nature | “RNA的反击”:赵龙雯等报道mRNA上切除DNA转座子的全新剪接系统—SOS splicing
转座子(transposable elements, TEs)是广泛存在于基因组中的“自主移动遗传元件”,其插入可破坏基因结构、扰乱基因功能。为抵御转座子对基因组的侵扰,生物体进化出多种表观遗传调控系
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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Nat Methods | 李栋与合作者开发无需真值数据的自监督深度学习框架,实现生物友好型高精度长时程活细胞超分辨成像
Nat Methods | 李栋与合作者开发无需真值数据的自监督深度学习框架,实现生物友好型高精度长时程活细胞超分辨成像
近年来,深度学习结构光照明显微镜技术在长时程超分辨活细胞成像中展现出巨大潜力,为揭示亚细胞结构的动态过程与相互作用提供了强大工具。然而,现有方法严重依赖大量高质量“真值”图像进行监督训练,这些数据在光
BioArt 12-13
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Nat Methods | 史偈君团队开发三代测序检测RNA修饰的算法基准平台
Nat Methods | 史偈君团队开发三代测序检测RNA修饰的算法基准平台
RNA修饰是“表观转录组学”的核心研究对象,广泛参与RNA稳定性、剪接和翻译等生物学过程,精准调控RNA命运。牛津纳米孔技术(ONT)推出了直接RNA测序方案(DRS),无需扩增直接对RNA分子进行测
BioArt 12-13
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Nat Methods | 刘琦团队开发单细胞扰动响应全面基准评估平台及提出可泛化的扰动响应预测策略
Nat Methods | 刘琦团队开发单细胞扰动响应全面基准评估平台及提出可泛化的扰动响应预测策略
近年来,单细胞扰动测序(single-cell perturbation sequencing)技术快速发展,使研究者能够在单细胞分辨率下系统刻画药物处理、基因敲除/激活等多种扰动对细胞状态的影响。基
BioArt 12-13
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Mol Cell | 邱照铸团队发现SWELL1离子通道的辅助亚基并揭示其调控免疫信号
Mol Cell | 邱照铸团队发现SWELL1离子通道的辅助亚基并揭示其调控免疫信号
SWELL1(又称LRRC8A)是细胞体积调控的阴离子通道VRAC(volume-regulated anion channel)的主要成孔膜蛋白,由约翰霍普金斯大学生理与病理系邱照铸教授于2014年
BioArt 12-13
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Nat Neurosci | 任超然/黄鲁团队揭示亮光抑制摄食,减缓体重增长的神经环路机制
Nat Neurosci | 任超然/黄鲁团队揭示亮光抑制摄食,减缓体重增长的神经环路机制
摄食是动物维持生命的本能,其稳定对健康至关重要。然而,一旦这一行为失控,发展为暴饮暴食,便成为肥胖与多种代谢性疾病的直接推手。亮光疗法作为一种经济便捷的非药物干预手段,虽已被证实能有效抑制摄食行为,改
BioArt 12-13
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Nat Microbiol丨赵金存团队发现首个通过O-糖基化修饰发挥广谱抗呼吸道病毒感染的干扰素刺激基因GALNT2
Nat Microbiol丨赵金存团队发现首个通过O-糖基化修饰发挥广谱抗呼吸道病毒感染的干扰素刺激基因GALNT2
呼吸道病毒,尤其是冠状病毒(CoVs)与甲型流感病毒(IAVs),是引发全球大流行并持续威胁人类公共卫生的主要病原体。引发COVID-19的SARS-CoV-2已导致全球超过700万人死亡,深刻影响了
BioArt 12-13
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IF=20!四川大学李敬/陈谦明合作取得新进展
IF=20!四川大学李敬/陈谦明合作取得新进展
iNature癌细胞衍生的外泌体已被证明是有效的细胞间信号传递体。已知PA28γ在癌症中高度上调,但其在微环境中的具体作用尚不清楚。2025年12月8日,四川大学李敬及陈谦明共同通讯在Cellular
iNature 12-13
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广州地化所,第一单位,今年首篇Science!
广州地化所,第一单位,今年首篇Science!
iNature地球上的水很可能是很早就获得的,当时由于大到巨大的撞击而大范围熔化。这些早期的水是如何在结晶地幔中保留和分布的仍然不清楚。2025年12月11日,中国科学院广州地球化学研究所杜治学、杨亚
iNature 12-13
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上海科技大学向阳飞团队最新Cell子刊
上海科技大学向阳飞团队最新Cell子刊
iNature交感神经节是神经系统的重要组成部分,调节不自主身体功能的各个方面。用三维(3D)类器官来概括交感神经节的发育具有挑战性,而且尚未实现。2025年12月11日,上海科技大学向阳飞团队在Ce
iNature 12-13
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Nature子刊 | 张慧东/赵德鹏/郭庚 (通讯)+孙义/黄文欣 (一作):锂暴露导致铁死亡而引发不明原因流产
Nature子刊 | 张慧东/赵德鹏/郭庚 (通讯)+孙义/黄文欣 (一作):锂暴露导致铁死亡而引发不明原因流产
近日,张慧东教授团队和赵德鹏教授团队以及郭庚教授团队合作,在国际综合性期刊Nature Communications(中科院一区Top期刊,影响因子 15.7)发表了题为:“Lithium expos
iNature 12-13
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Angiogenesis | 厦门大学/厦心张雁惠/揭领军/潘磊团队揭示心肌肥厚后血管新生的新机理
Angiogenesis | 厦门大学/厦心张雁惠/揭领军/潘磊团队揭示心肌肥厚后血管新生的新机理
内皮功能障碍是心肌肥厚和心衰进展的关键因素。在代偿性肥厚期间,血管新生信号通路被激活以满足增厚心肌的代谢需求;然而,在持续的病理性肥厚中,毛细血管稀疏化会加剧心肌缺氧和能量代谢受损导致心衰。富亮氨酸重
iNature 12-13
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