首页 > 文章类别
心理学 环境科学与生态学 医学 生态学 哲学 林业 物理 材料 电子工程 历史学 信息工程 管理学 林学 法学 化学•材料 植物学 军事学 人文科学 地球科学 物理与天体物理 材料科学 综合性期刊 文学 农林科学 生命科学 天体物理 生物 气候 生物学 其他 工程技术 综合性 环境•农林 农学 材料学 教育 化学 畜牧学 材料科学与工程 植物生理学 理学 环境学 艺术学 工业工程 经济学 物理学 化学工程 林木科学 信息与通信工程 植物科学 计算机科学 基础医学

生物学

曾发Science破校史记录!他,985院长/「国家杰青」,凭“掺杂”22天拿下Angew!
曾发Science破校史记录!他,985院长/「国家杰青」,凭“掺杂”22天拿下Angew!
【做计算 找华算】理论计算助攻顶刊,50000+成功案例,全职海归技术团队、正版商业软件版权!成果简介在甲烷(CH4)直接转化为甲醇(CH3OH)的过程中,不可避免的过氧化过程被认为是最具挑战性的问题
顶刊收割机 01-28
×
Nature子刊丨华中科技大学王从义等发现骨骼肌中的Kdm2a抑制可改善肥胖患者的代谢灵活性!
Nature子刊丨华中科技大学王从义等发现骨骼肌中的Kdm2a抑制可改善肥胖患者的代谢灵活性!
iNature骨骼肌是维持体内平衡对抗代谢应激的关键器官,组蛋白翻译后修饰在这些过程中起着关键作用。然而,骨骼肌中组蛋白甲基化的复杂本质及其对代谢稳态的影响仍有待阐明。2025年1月27日,华中科技大
iNature 01-28
×
Lancet子刊 | 喝茶养生更长寿!四川大学赵星/肖雄发现喝茶能减缓衰老,每天喝大约3杯茶或6-8克茶叶效果最显著!
Lancet子刊 | 喝茶养生更长寿!四川大学赵星/肖雄发现喝茶能减缓衰老,每天喝大约3杯茶或6-8克茶叶效果最显著!
iNature生物衰老过程可以通过生活方式干预来改变,以预防与年龄有关的疾病并延长健康寿命。然而,基于人群的研究中关于喝茶是否能延缓人类生物衰老过程的证据仍然有限。近期,四川大学赵星及肖雄共同通讯在L
iNature 01-28
×
Nature子刊丨浙江大学苏文静/谢伟揭示了一个以前没有认识到的ARAF功能的结构基础!
Nature子刊丨浙江大学苏文静/谢伟揭示了一个以前没有认识到的ARAF功能的结构基础!
iNatureRAF蛋白激酶是主要的RAS效应器,通过磷酸化MEK发挥作用。虽然所有三种RAF亚型共享一个保守的RAS结合域,并与GTP负载的RAS结合,但只有ARAF独特地增强RAS活性。2025年
iNature 01-28
×
Nat Commun丨清华大学杜娟娟团队通过条形码筛选确定蛋白质递送至肾脏的纳米载体
Nat Commun丨清华大学杜娟娟团队通过条形码筛选确定蛋白质递送至肾脏的纳米载体
iNature纳米载体的靶向蛋白质递送具有巨大的潜力,通过将蛋白质精确引导至特定器官或组织来增强治疗效果。然而,纳米载体与生物环境之间的复杂相互作用对设计有效的靶向递送载体构成了相当大的挑战。2025
iNature 01-28
×
Nat Commun丨同济大学朱小立等团队合作基于多色编码的多重空间分辨成像揭示了单细胞RNA表观遗传修饰的异质性
Nat Commun丨同济大学朱小立等团队合作基于多色编码的多重空间分辨成像揭示了单细胞RNA表观遗传修饰的异质性
iNature了解单细胞内表观遗传修饰的异质性对于揭示基因表达和细胞功能复杂性的性质至关重要。2025年1月22日,同济大学医学院朱小立、沈兵、上海交通大学医学院潘秋辉、同济大学附属第十人民医院Li
iNature 01-28
×
学术造假?2025年首篇Nature被撤回
学术造假?2025年首篇Nature被撤回
iNature同源重组的DNA修复在G1细胞中被高度抑制,以确保有丝分裂重组仅发生在姐妹染色单体之间。尽管许多同源重组因子受细胞周期调节,但G1细胞中抑制重组的必要和充分事件的身份尚不清楚。2025年
iNature 01-28
×
Small丨中国医科大学李凯等团队合作研究通过3D生物打印开发的胃癌模型准确模拟肿瘤微环境特征和药物反应
Small丨中国医科大学李凯等团队合作研究通过3D生物打印开发的胃癌模型准确模拟肿瘤微环境特征和药物反应
iNature当前用于胃癌研究的体外模型,如2D细胞培养和类器官系统,通常无法复制体内复杂的细胞外基质(ECM)。2025年1月15日,中国医科大学李凯、Zhou Heng和中国科学院张兴共同通讯在S
iNature 01-28
×
ACS Nano:负载电荷调节增强的I型光敏剂的水凝胶敷料用于抑制乏氧细菌和消除生物膜
ACS Nano:负载电荷调节增强的I型光敏剂的水凝胶敷料用于抑制乏氧细菌和消除生物膜
生物膜诱导的慢性细菌感染对常规抗生素治疗具有耐药性。尽管光动力疗法(PDT)已成为一种重要的非抗生素抗菌策略,但生物膜内的乏氧条件和缺乏有效的局部药物递送系统等问题仍会严重限制光敏剂(PS)药物的临床
奇物论 01-27
×
硅藻跨物种构建体,用于肌腱至骨再生!
硅藻跨物种构建体,用于肌腱至骨再生!
硅藻是一种具有自养产氧能力和硅质壳的典型海洋藻类,有望解决当前氧气缺乏、细胞功能障碍和大多数复杂受损组织修复缺陷的难题。于此,上海硅酸盐研究所吴成铁等人将角毛藻(一种古老的硅藻)应用于跨物种驯化工程,
奇物论 01-27
×
ACS Nano:驴皮胶衍生的碳点可激活红细胞生成和消除氧化应激以治疗再生障碍性贫血
ACS Nano:驴皮胶衍生的碳点可激活红细胞生成和消除氧化应激以治疗再生障碍性贫血
再生障碍性贫血(AA)是一种会危及生命的血液病,且治疗选择较为有限。红细胞生成停滞和氧化应激诱导的血细胞凋亡是AA的主要病理特征。开发能够解决上述问题的治疗药物仍是一项亟待攻克的难题。有鉴于此,山东大
奇物论 01-27
×
陆军军医大学郝玉徽团队CEJ:仿生聚多巴胺纳米组装体通过PI3K/AKT/S100A4通路调节M2巨噬细胞极化缓解放射性肺纤维化
陆军军医大学郝玉徽团队CEJ:仿生聚多巴胺纳米组装体通过PI3K/AKT/S100A4通路调节M2巨噬细胞极化缓解放射性肺纤维化
放射性肺纤维化是胸部肿瘤接受放射治疗后的常见并发症,也见于意外核事故暴露后,临床上主要表现为刺激性干咳、气急和胸疼,时有发烧。预后极差且临床上尚无理想的治疗措施。目前使用的抗纤维化药物吡非尼酮和尼达尼
奇物论 01-27
×
ACS Nano:铂(IV)骨架聚合物前药功能化的氧化锰纳米颗粒用于增强肺癌化学-免疫治疗
ACS Nano:铂(IV)骨架聚合物前药功能化的氧化锰纳米颗粒用于增强肺癌化学-免疫治疗
干扰素基因刺激因子(STING)通路在重塑免疫抑制肿瘤微环境和启动抗肿瘤免疫等方面具有巨大的应用潜力。然而,如何有效地激活STING并避免全身给药后的不良毒性仍是一项严峻的挑战。有鉴于此,四川大学李为
奇物论 01-27
×
山东大学“卓优博士后”以第一和通讯作者在一区top期刊(IF=9.8)发表研究成果
山东大学“卓优博士后”以第一和通讯作者在一区top期刊(IF=9.8)发表研究成果
近日,山东大学集成电路学院/未来技术学院钱凯教授团队在表界面科学与工程领域取得新进展,团队与北京低碳清洁能源研究院合作,对高机械强度超疏水混凝土的研究现状和发展趋势进行了系统性梳理与展望,相关成果以“
Ad植物微生物 01-27
×
连发三篇,最高IF5y=16!中国农业大学博士生在一区top期刊发表系列论文
连发三篇,最高IF5y=16!中国农业大学博士生在一区top期刊发表系列论文
近期,中国农业大学工学院肖红伟教授课题组在食品科学知名期刊《Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety》、《Food Chemistry
Ad植物微生物 01-27
×
连发两篇,IF=16.3、6.8!江苏省农科院植保所博士第一作者发文揭示“以敌之道还施彼身”的效应子作用机制
连发两篇,IF=16.3、6.8!江苏省农科院植保所博士第一作者发文揭示“以敌之道还施彼身”的效应子作用机制
在作物与害虫之间,存在着一种如同军备竞赛般的共同进化过程。作物依靠受体精准地识别和感知来自害虫的分子信号(如激发子),从而启动复杂的防御机制。另一方面,害虫也不断演化出各种策略以逃避或破坏这些植物防御
Ad植物微生物 01-27
×
山西农业大学副教授第一作者在一区top期刊(IF=11.4)发表重要研究成果
山西农业大学副教授第一作者在一区top期刊(IF=11.4)发表重要研究成果
甘薯(Ipomoea batatis [L.] Lam.)作为全球重要的根茎类粮食作物,因其高营养价值、高产量以及抗旱和适应贫瘠土壤的能力而备受重视。其品种多样,尤其是肉色的多样性尤为引人注目。花青素
Ad植物微生物 01-27
×
南京林业大学博士生第一作者在顶级期刊(IF=16.1)发表研究成果,灵感来自植物光合作用
南京林业大学博士生第一作者在顶级期刊(IF=16.1)发表研究成果,灵感来自植物光合作用
近日,南京林业大学材料学院田丹教授团队与南开大学李柏延研究员合作在国际化学领域顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》(影响因子16.1)发表题为“B
Ad植物微生物 01-27
×
首位留学海外的藏族博士会“发光”、获“国家杰青”,团队硕士生第一作者在顶刊(IF5y=30.2)发表促进植物生长方面的重要进展
首位留学海外的藏族博士会“发光”、获“国家杰青”,团队硕士生第一作者在顶刊(IF5y=30.2)发表促进植物生长方面的重要进展
近日,兰州大学材料与能源学院王育华教授课题组在植物生长用发光材料领域取得了新进展。该团队通过化学单元共取代策略,成功开发了新型深红发光材料Ca1-zSrzLi1-xMg2xAl3-xN4:yEu2+,
Ad植物微生物 01-27
×
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1