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Science:征服“不可成藥”靶點:AI為蛋白質世界的“幽靈”量身打造分子枷鎖

Science:征服“不可成藥”靶點:AI為蛋白質世界的“幽靈”量身打造分子枷鎖

研究利用 AI 設計 “分子手套” 蛋白,可精準結合本質無序蛋白質區域,親和力高、特異性強,為疾病治療與研究開辟新路徑。

生物探索 - 靶向治療,本質無序蛋白質 - 2025-07-21

Nature Biotechnology:釜底抽薪,借刀殺人:研究人員用“結石”療法,讓超級細菌自取滅亡

Nature Biotechnology:釜底抽薪,借刀殺人:研究人員用“結石”療法,讓超級細菌自取滅亡

研究用抗體 - PSA 偶聯物靶向誘導 MRSA 鈣化,直接殺菌并激活免疫,在小鼠模型中清除感染,為抗耐藥菌提供新策略。

生物探索 - MRSA,細菌鈣化 - 2025-07-20

Nature Methods:從泊肅葉到庫埃特:一場流體力學革命,引爆DNA測序成本與速度雙重突破

Nature Methods:從泊肅葉到庫埃特:一場流體力學革命,引爆DNA測序成本與速度雙重突破

研究通過 “卷對卷” 流體技術革新 DNA 測序,以庫埃特流替代傳統泊肅葉流,大幅提升速度、降低成本,數據質量優異。

生物探索 - DNA測序,二代測序 - 2025-07-18

Nature Medicine:破譯衰老與遺忘的密碼:一部前所未有的“人體蛋白質地圖集”如何改寫神經科學的未來

Nature Medicine:破譯衰老與遺忘的密碼:一部前所未有的“人體蛋白質地圖集”如何改寫神經科學的未來

全球神經退行性疾病蛋白質組學聯盟構建大型數據庫,發現多種疾病相關蛋白特征及器官衰老差異,助力診斷與藥物研發。

生物探索 - 蛋白質組學,神經退行性疾病 - 2025-07-18

Science:一邊抗毒,一邊續命!研究發現免疫系統強行修復肺部的“霸道總裁”分子

Science:一邊抗毒,一邊續命!研究發現免疫系統強行修復肺部的“霸道總裁”分子

研究發現巨噬細胞分泌的 OSM 可平衡 I 型干擾素的肺部損傷,通過保護 ATII 細胞、修復屏障助流感恢復,是存活關鍵。

生物探索 - 巨噬細胞,OSM - 2025-07-17

Nature Genetics:解碼自閉癥“千人千面”:從“一體”到“四型”,我們離個性化干預又近了一步

Nature Genetics:解碼自閉癥“千人千面”:從“一體”到“四型”,我們離個性化干預又近了一步

研究人員采用了一種巧妙的“以人為本”的計算方法,成功地將龐大的自閉癥人群“分解”為四個截然不同的亞型,并首次清晰地揭示了每個亞型背后獨特的遺傳學和分子生物學“程序”。

生物探索 - 自閉癥 - 2025-07-16

Nature Methods:里程碑突破!研究人員將百萬堿基人類DNA植入小鼠胚胎,現場直播生命“開機”過程

Nature Methods:里程碑突破!研究人員將百萬堿基人類DNA植入小鼠胚胎,現場直播生命“開機”過程

研究通過合成 1.14Mb 人類 DNA 并送入小鼠胚胎,揭示生命初期表觀遺傳密碼從零建立的過程,包括組蛋白置換、甲基化調控等,開啟基因組編寫新紀元。

生物探索 - 表觀遺傳學,胚胎發育 - 2025-07-15

Nature:4億年的精雕細琢:代謝如何一步步塑造了酶的“容貌”?

Nature:4億年的精雕細琢:代謝如何一步步塑造了酶的“容貌”?

研究解析酵母 4 億年酶結構演化,發現代謝約束主導分層優化:生態位定方向,網絡角色分核心外圍,成本效益調分子,亞分子保守性遞增。

生物探索 - 酶演化,代謝約束 - 2025-07-14

Nature:脂肪的“記憶”與“遺忘”:研究揭示減肥逆轉衰老的細胞奧秘

Nature:脂肪的“記憶”與“遺忘”:研究揭示減肥逆轉衰老的細胞奧秘

《Nature》研究揭示,減肥不僅是脂肪縮小,更是脂肪組織的深度重塑:清除衰老細胞、逆轉免疫紊亂,雖難消巨噬細胞 “促炎記憶”,仍是高效抗衰老手段。

生物探索 - 減肥,脂肪組織 - 2025-07-12

Nature Genetics:DNA的3D折疊藝術:單細胞顯微鏡揭秘基因調控的“高速公路”與“指揮中心”

Nature Genetics:DNA的3D折疊藝術:單細胞顯微鏡揭秘基因調控的“高速公路”與“指揮中心”

研究開發 scMicro-C 技術,以高分辨率揭示單細胞基因組三維結構,發現啟動子 - 增強子條帶及多增強子中心,闡明黏連蛋白與分子親和力協同參與基因調控的機制。

生物探索 - 基因組,Micro-C - 2025-07-09

Science:告別序列依賴,為你的染色體“掃碼”:每條染色體竟自帶獨一無二的“條形碼”

Science:告別序列依賴,為你的染色體“掃碼”:每條染色體竟自帶獨一無二的“條形碼”

研究發現人類著絲粒中 CENP-B 盒間距構成染色體特有的 “條形碼”,據此繪制 “Centeny 圖譜”,揭示著絲粒古老結構藍圖,可用于染色體分類、變異追蹤及演化研究。

生物探索 - 著絲粒,Centeny圖譜 - 2025-07-07

Nature Methods:解鎖細胞3D迷宮:AI新視角,看清生命最微觀的動態<font color="red">建筑</font>

Nature Methods:解鎖細胞3D迷宮:AI新視角,看清生命最微觀的動態建筑

研究開發出基于點云和三維旋轉不變性 AI 模型的表征學習框架,可解析細胞內復雜結構 3D 形態,揭示生物學意義,在藥物篩選中能捕捉細微表型變化。

生物探索 - 細胞成像,三維旋轉不變性 - 2025-07-06

【論腫道麻】Nature Review Cancer 超越遺傳學:腫瘤微環境驅動癌癥

【論腫道麻】Nature Review Cancer 超越遺傳學:腫瘤微環境驅動癌癥

作者著重闡述某些致癌基因如何引發干細胞與其環境的雙向溝通障礙,這種障礙非遺傳地重新布局下游事件,傾向于組織形態發生過程。

古麻今醉網 - 癌癥,腫瘤微環境 - 2025-07-03

Nature Medicine:基因“快遞”與“迷你”補丁:一場對抗杜氏肌營養不良癥的里程碑式探索

Nature Medicine:基因“快遞”與“迷你”補?。阂粓鰧苟攀霞I養不良癥的里程碑式探索

DMD 的 1b 期試驗表明,fordadistrogene movaparvovec 基因療法能提升抗肌萎縮蛋白水平、改善運動功能,但 3 期試驗未達主要終點,研發終止。

生物探索 - 基因治療,杜氏肌營養不良癥 - 2025-07-03

Science:喚醒沉睡的“再生”開關:研究人員讓小鼠斷耳再生,我們離“金剛狼”還有多遠?

Science:喚醒沉睡的“再生”開關:研究人員讓小鼠斷耳再生,我們離“金剛狼”還有多遠?

《Science》研究發現,哺乳動物再生能力受限因進化中 Aldh1a2 基因增強子失活,補充維甲酸或編輯增強子可喚醒小鼠耳朵再生潛能。

生物探索 - 維甲酸,Aldh1a2 - 2025-07-01

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