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生命科学

浙江大学顾臻教授,最新Cell:个体化癌症免疫治疗新方案!
浙江大学顾臻教授,最新Cell:个体化癌症免疫治疗新方案!
尽管基因工程化细胞如CAR-T在靶向肿瘤方面取得进展,但其制造复杂、成本高昂,且免疫抑制性微环境常导致疗效受限。与此同时,溶瘤病毒(OVs)作为新兴的免疫疗法,虽能选择性感染肿瘤细胞并激活免疫,却面临
BioMed科技 12-11
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Cell Metab | 神经酰胺通过影响近肾端小管线粒体ETC复合体与嵴组织导致急性肾损伤
Cell Metab | 神经酰胺通过影响近肾端小管线粒体ETC复合体与嵴组织导致急性肾损伤
撰文 | 李淡宁急性肾损伤(AKI)是一种常见且严重的临床事件,会增加患者发生慢性肾病(CKD)的风险,并提高发病率和死亡率。该疾病可由多种损伤因素诱发,包括药物毒性、脓毒症、休克、心力衰竭以及既往的
BioArt 12-11
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Science丨ARPC5介导巨噬细胞调控的肠道菌群稳态
Science丨ARPC5介导巨噬细胞调控的肠道菌群稳态
撰文 | 格格免疫系统是人体抵御病原体入侵的关键防线,而肌动蛋白骨架在其中发挥着不可或缺的作用。肌动蛋白骨架的异常与多种免疫缺陷疾病相关,例如Wiskott-Aldrich综合征【1】。Arp2/3复
BioArt 12-11
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同行致远 | 药物也能“精准导航”,新一代偶联技术如何提升精准医学 | Bilingual
同行致远 | 药物也能“精准导航”,新一代偶联技术如何提升精准医学 | Bilingual
编者按:在新一代精准治疗浪潮中,偶联药物凭借独特的分子设计理念,正成为精准治疗的重要模式。作为一种新兴的治疗模式,偶联药物通过将高选择性的靶向载体与高效药物载荷结合,实现了“精准递送、靶向释放”的目标
学术经纬 12-11
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让癌细胞死于“过敏”?《细胞》:中国科学家为清除肿瘤提供新思路
让癌细胞死于“过敏”?《细胞》:中国科学家为清除肿瘤提供新思路
在人体免疫系统中,肥大细胞常被视为反应迅速的“前线哨兵”。这些细胞表面密布着与免疫球蛋白E(IgE)结合的受体,细胞内部则储存着大量炎症因子。每当机体在特定分子刺激下产生特异性IgE之后,肥大细胞就具
学术经纬 12-11
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具ROS/pH/糖三重响应性:苯硼酸修饰透明质酸 (EFL-HA-PBA001)
具ROS/pH/糖三重响应性:苯硼酸修饰透明质酸 (EFL-HA-PBA001)
【产品简介】透明质酸(Hyaluronic acid,HA)是由 D-葡萄糖醛酸和N-乙酰-D-氨基葡萄糖作为双糖结构单元的天然糖胺多糖聚合物。其是动物组织细胞外基质的成分,具有良好的锁水保湿性能,在
BioMed科技 12-11
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水凝胶染料辅助观察4D打印特殊结构及水凝胶体内降解情况
水凝胶染料辅助观察4D打印特殊结构及水凝胶体内降解情况
4D Printing of Personalized-Tunable Biomimetic Periosteum with Anisotropic Microstructure for Accele
BioMed科技 12-11
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Cell Reports | 林春华/韩鹏/吕伟等揭示 miRNA-eccDNA 驱动肾癌进展的重要机制
Cell Reports | 林春华/韩鹏/吕伟等揭示 miRNA-eccDNA 驱动肾癌进展的重要机制
近年来,随着高通量测序与环状 DNA 捕获技术的发展,extrachromosomal DNA(ecDNA/eccDNA)逐渐成为肿瘤基因组学领域备受关注的研究焦点。过去的研究主要聚焦于大型 ecDN
iNature 12-11
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IF=20!浙江大学张园园/王青青/周以侹合作取得新进展
IF=20!浙江大学张园园/王青青/周以侹合作取得新进展
iNature哺乳动物不育-20样激酶1 (MST1)是Hippo信号通路的核心组成部分。先前对24例MST1缺乏症患者的研究显示,超过一半的患者出现气道高反应性和特应性皮炎的症状,还发现过敏患者和过
iNature 12-11
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NSR | 华中科技大学罗志强等成功利用水凝胶生物电子技术实现脾神经慢性电刺激,用于无线电疗免疫调节疗法
NSR | 华中科技大学罗志强等成功利用水凝胶生物电子技术实现脾神经慢性电刺激,用于无线电疗免疫调节疗法
iNature脾神经的靶向调节提供了迷走神经刺激的选择性替代,避免了混合迷走神经纤维的脱靶激活。然而,脾神经的小直径和解剖复杂性对稳定的神经接口提出了巨大的挑战。2025年12月5日,华中科技大学罗志
iNature 12-11
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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,为多种修饰检测提供权威指南
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,为多种修饰检测提供权威指南
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
iNature 12-11
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Cell | 工程菌产量更高的秘诀!田晓军团队首次把相分离写进合成基因回路的「底层代码」
Cell | 工程菌产量更高的秘诀!田晓军团队首次把相分离写进合成基因回路的「底层代码」
iNature宿主细胞生长的波动对维持合成基因回路的可靠功能提出了关键挑战。生长介导的稀释导致回路成分浓度的整体降低,这可以显著地破坏回路的行为。然而,解决这一问题的有效策略仍然缺乏。2025年11月
iNature 12-11
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NSR | 自然光即可激发,龚萍/辜美佳等开发了一种阳光激活的纳米喷雾制剂,快速有效处理糖尿病伤口
NSR | 自然光即可激发,龚萍/辜美佳等开发了一种阳光激活的纳米喷雾制剂,快速有效处理糖尿病伤口
iNature光动力疗法(PDT)依靠特定波长的光激活光敏剂以产生活性氧(ROS ),用于靶向病原体或患病组织的根除,为临床伤口管理提供了实质性的希望。然而,它在糖尿病伤口处理中的应用仍然受到次优治疗
iNature 12-11
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Cell | 改写教科书! 命运的“第一刀”:受精瞬间,生命的对称性就已破碎
Cell | 改写教科书! 命运的“第一刀”:受精瞬间,生命的对称性就已破碎
iNature虽然非哺乳动物胚胎通常依赖于空间预模式,但哺乳动物的发育长期以来一直被认为是从等效的卵裂球开始的。然而,新出现的证据挑战了这一点。2025年12月3日,加州理工学院Magdalena Z
iNature 12-11
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EHJ | 更准确,更标准,上海交通大学金成等开发儿童心脏功能障碍的早期检测和纵向监测系统
EHJ | 更准确,更标准,上海交通大学金成等开发儿童心脏功能障碍的早期检测和纵向监测系统
iNature利用超声心动图进行的儿科心肌应变分析通常具有高方差和有限精度的特点,这突出表明需要一种适用于不同图像质量和人群的标准化和供应商不可知的方法,这种方法可以增强心脏功能评估并实现心脏损伤的早
iNature 12-11
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重磅炸弹!“寒门博士”连发三篇Nature预定最年轻院士:解开生命科学领域百年难题,荣获国家最高荣耀!
重磅炸弹!“寒门博士”连发三篇Nature预定最年轻院士:解开生命科学领域百年难题,荣获国家最高荣耀!
合成生物学是一门新兴的交叉学科,旨在通过工程学原理设计和改造生物系统,以实现预设的生物学功能。合成生物元件,如启动子、增强子和转录因子等,是构建合成生物系统的基石。通过合理的设计与组合,这些元件可以整
iNature 12-11
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Cell子刊 | 哈尔滨医科大学刘大斌等发现促进肝细胞癌发生的调控新机制
Cell子刊 | 哈尔滨医科大学刘大斌等发现促进肝细胞癌发生的调控新机制
iNature胆固醇合成失调推动癌症进展,但其在肝细胞癌(HCC)中的具体作用尚不明确。2025年12月4日,哈尔滨医科大学刘大斌、孟宏学、李水洁、耿峰、黑龙江中医药大学胡晓阳及重庆医科大学Zhao
iNature 12-11
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Adv  Sci |  复旦大学蓝贤江等合作发现一种新型DNMT1抑制剂的发现及其在β-地中海贫血治疗中增强的疗效
Adv Sci | 复旦大学蓝贤江等合作发现一种新型DNMT1抑制剂的发现及其在β-地中海贫血治疗中增强的疗效
iNatureβ-地中海贫血是一种常染色体隐性遗传血液疾病,全球有数百万患者受其影响。药理学诱导胎儿血红蛋白(HbF)表达是一种有效的治疗策略,但现有DNA甲基转移酶(DNMT)抑制剂尽管能有效诱导H
iNature 12-11
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ACS Nano | 李伯安等团队搭建表面增强型细胞外囊泡检测芯片可在5分钟内完成肝癌特异性细胞外囊泡检测
ACS Nano | 李伯安等团队搭建表面增强型细胞外囊泡检测芯片可在5分钟内完成肝癌特异性细胞外囊泡检测
iNature肝细胞癌(HCC)是全球癌症相关死亡的主要原因之一,诊断延迟会严重影响患者预后。利用小细胞外囊泡(EVs)开展的液体活检技术为癌症检测提供了潜在手段,但现有检测方法往往耗时较长且需要复杂
iNature 12-11
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Cell | 挑战主流观点!一处受损,全身皆兵:交感神经“全身调度”,肾上腺素信号加速肢体再生
Cell | 挑战主流观点!一处受损,全身皆兵:交感神经“全身调度”,肾上腺素信号加速肢体再生
iNature许多物种在截肢后会再生失去的身体部位。大多数肢体再生研究都集中在直接损伤部位。与此同时,全身损伤反应在很大程度上仍未被探索,但可能对再生至关重要。2025年10月24日,哈佛大学Jess
iNature 12-11
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