当前位置:首页 > 今日动态 > 研究进展/国内
  • 综述:靶向膜接触位点调节脂质动态:创新癌症疗法的探索

    在细胞的微观世界里,各种细胞器就像一个个精密的小工厂,各自承担着独特的任务。然而,它们并非孤立存在,而是通过一些特殊的 “桥梁” 相互协作,其中膜接触位点(MCS)就是这样至关重要的存在。MCS 是细胞器之间通过膜结构紧密相连的区域,在这里,离子、脂质等分子能够高效地进行交换和传递,对维持细胞的正常功能起着关键作用。脂质代谢在肿瘤的发生发展中扮演着极为重要的角色。癌细胞如同贪婪的 “掠夺者”,为了满足自身快速增殖和生存的需求,会疯狂地摄取和合成脂质。然而,传统的抑制脂肪酸或胆固醇生物合成的治疗策略,由于受到饮食脂质补偿的影响,在临床实践中的效果并不理想。因此,探寻更具针对性的干预脂质代谢的方法

    来源:Cell Communication and Signaling

    时间:2025-02-17

  • 《Scientific Reports》基于机器学习精准识别前列腺癌及 CRPC 共表达基因并构建预后模型的创新研究

    郑州大学第二附属医院(Second Affiliated Hospital of Zhengzhou University)的研究人员在《Scientific Reports》期刊上发表了题为 “Machine learning-based identification of co-expressed genes in prostate cancer and CRPC and construction of prognostic models” 的论文。这篇论文在前列腺癌研究领域意义重大,为该疾病的预后评估和个性化治疗策略的制定提供了新的思路和方法。研究背景前列腺癌是严重威胁男性健康的恶性肿瘤

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-02-17

  • 固液界面电荷转移驱动双功能器件实现H2O2自发合成与能量收集

    自然界中固液界面接触起电现象普遍存在,但如何利用这种界面效应实现化学合成与能量收集的双重功能一直是科学界难题。传统H2O2生产依赖能源密集型工艺,而波浪能收集装置往往功率密度不足。更关键的是,固液界面电荷转移机制存在争议——究竟是电子、离子还是自由基主导这一过程?这些问题严重制约了相关技术的实际应用。东华大学纤维材料改性国家重点实验室的研究团队在《Nature Communications》发表的研究给出了创新解决方案。通过设计氟化乙烯丙烯(FEP)管基双功能器件,首次实现流动水相中H2O2自发合成与能量收集的协同效应。研究发现界面电子转移会诱导液相产生·OH并最终形成H2O2,同时通过聚苯乙

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-17

  • 李斯特菌F型噬菌体尾样细菌素Monocin的原子结构解析及其杀菌机制研究

    在微生物军备竞赛的漫长演化中,细菌发展出了一类令人惊叹的"分子武器"——噬菌体尾样细菌素(Phage tail-like bacteriocins, PTLBs)。这些形似噬菌体尾部的蛋白复合物,能够精准识别并杀死近缘菌株,堪称细菌界的"智能导弹"。然而,这类"武器"中最神秘的F型PTLB,其精确结构和作用机制始终笼罩在迷雾中。清华大学的研究团队将目光投向了李斯特菌产生的单ocin(monocin),这一F型PTLB的代表分子。通过前沿的结构生物学手段,研究人员首次揭开了这种纳米级杀菌机器的神秘面纱。相关成果以原子级分辨率发表在《Nature Communications》上,为开发新一代靶向

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-17

  • 二维MoS2加速水凝胶的机械控制聚合与重塑:迈向智能材料的快速响应策略

    在自然界中,细胞通过机械转导(mechanotransduction)能力感知外力并触发适应性响应,而传统合成材料却常因机械力导致性能衰减。如何赋予材料类似生命的自增强特性?这一挑战的核心在于现有机械氧化还原催化剂(如ZnO、BaTiO3)活化速度慢,导致材料响应滞后数小时。苏州大学的研究团队在《Nature Communications》发表的突破性研究,通过二维MoS2的压电特性,将机械能转化为化学能,实现了分钟级响应的材料重塑革命。研究采用水热法合成少层MoS2(厚度0.66 nm),通过压电力显微镜(PFM)证实其边缘具有5.66 V的高压电势。关键实验技术包括:超声(40 kHz)和

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-17

  • 新型生物活性纳米马达:高效穿透肠道屏障,开启结直肠癌治疗新篇章

    郑州大学药学院(School of Pharmaceutical Sciences, Zhengzhou University)的研究人员在《Nature Communications》期刊上发表了题为 “Bioactive nanomotor enabling efficient intestinal barrier penetration for colorectal cancer therapy” 的论文。这篇论文在结直肠癌治疗领域意义重大,为攻克结直肠癌治疗难题提供了全新的策略和方向,有望推动口服药物递送系统(Oral drug delivery systems,ODDS)在结直肠癌治

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-17

  • 促进植物生长与酸性土壤适应的根际细菌保护性水凝胶研究

    随着全球人口增长和耕地资源退化,如何在不加剧环境负担的前提下提高农作物产量已成为重大挑战。化学肥料过度使用导致的土壤酸化问题尤为突出——全球约50%耕地面临酸性胁迫,严重制约作物生长。植物根际促生菌(PGPRs)作为化学肥料的绿色替代品,虽能促进植物生长并改善土壤环境,但其在酸性土壤等恶劣条件下的存活率和定殖效率低下,成为限制生物肥料大规模应用的关键瓶颈。西南大学的研究团队在《Nature Communications》发表突破性研究,开发出新型聚合物水凝胶(PMH)封装系统。该系统通过羧甲基壳聚糖(CMCS)、海藻酸钠(SA)和氯化钙(CaCl2)的协同作用,形成具有三维网状结构的生物相容性

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-17

  • 基于MRI深度学习的头颈部鳞癌PD-L1表达无创预测及免疫治疗预后分层模型开发与验证

    头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)作为全球第六大高发癌症,每年导致约50万患者死亡。尽管免疫检查点抑制剂(ICI)为晚期患者带来希望,但临床面临关键瓶颈:仅20-30%患者对PD-1/PD-L1抑制剂产生应答。当前PD-L1检测依赖有创活检和免疫组化(IHC),存在肿瘤异质性、染色变异等局限性。如何实现PD-L1表达的无创、动态评估,成为优化免疫治疗决策的迫切需求。首都医科大学附属北京同仁医院放射科的研究团队创新性地将深度学习技术与多参数MRI相结合,开发出深度学习评分(DLS)系统。这项发表于《Cancer Imaging》的研究通过四组患者队列(共610例),证实DLS不仅能高精度预测PD-L

    来源:Cancer Imaging

    时间:2025-02-17

  • 首次揭秘 IGF2BPs 相关 mRNA 特征:预测肺腺癌总生存期的关键新指标

    中国科学院大学附属华美医院(宁波市第二医院)胸外科的研究人员 Xiang Xu、Weidi Zhao 等人在《Scientific Reports》期刊上发表了题为 “Identification of IGF2BPs-related mRNA signature for predicting the overall survival of lung adenocarcinoma” 的论文。这篇论文在肺癌研究领域意义重大,它聚焦于肺腺癌(Lung Adenocarcinoma,LUAD),探索胰岛素样生长因子 2 mRNA 结合蛋白(Insulin-like growth factor 2 m

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-02-17

  • 孟德尔随机化分析揭示炎症性肠病与葡萄膜炎的因果关联

    眼睛和肠道看似风马牛不相及,但临床上常发现炎症性肠病(IBD)患者会并发葡萄膜炎(uveitis)——这种可致盲的眼部炎症。尽管流行病学研究显示IBD患者发生葡萄膜炎的风险比常人高6-11%,但两者究竟是"谁因谁果",抑或只是巧合?这个谜团困扰着医学界,因为搞清因果关系直接影响临床预防策略的制定。为解决这一关键问题,来自国内研究机构的研究人员创新性地采用孟德尔随机化(Mendelian randomization, MR)这一"天然临床试验"方法,通过对大规模遗传数据的挖掘分析,首次从遗传因果角度证实:IBD及其亚型克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)确实是葡萄膜炎的致病因素,而非相反。这项

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-02-17

  • 深海细菌Alcanivorax xenomutans A28在高静水压下促进正十六烷(n-C16)矿化为CO2的机制研究

    在占地球表面积71%的海洋中,深达1000米以下的区域承受着高达100个大气压的静水压力。当石油污染物通过自然渗漏或事故泄漏进入深海,其中的正构烷烃(n-alkanes)因其化学惰性和持久性,可能对深海生态系统造成长期威胁。尽管微生物降解是深海烷烃的主要清除途径,但高压环境如何影响这一过程始终是未解之谜。尤其令人困惑的是,现场观测发现深海沉积物中长链烷烃的降解速率显著慢于浅海,而实验室模拟却难以重现这种压力效应——这种认知鸿沟严重制约着深海石油污染的风险评估与修复策略制定。上海交通大学的研究团队通过从菲律宾海沟7663.5米沉积物中分离出一株新型耐压菌株Alcanivorax xenomuta

    来源:Communications Biology

    时间:2025-02-17

  • 采用spytag-spycatcher技术实现了在rAAV载体上定点引入纳米抗体

    近日,我院周德敏团队基于非天然氨基酸和非天然糖策略,成功开发出新型重组腺相关病毒载体。这类载体能够根据需要靶向不同的受体和组织,为基因治疗提供了更高效的递送方案,成果发表在Journal of Controlled Release和Acta Biomaterialia上。作为一种安全性高、免疫原性低的病毒载体,重组腺相关病毒(rAAV)在基因治疗和生物医学领域具有重要意义,但狭窄的宿主性影响了其在遗传性疾病、癌症、神经退行性疾病治疗中广泛应用。周德敏团队长期致力于病毒载体的定向改造研究,他们曾基于基因密码扩展策略,在rAAV载体的特定位点引入非天然氨基酸,进而RGD、叶酸等小分子靶头,成功改

    来源:北京大学药学院

    时间:2025-02-17

  • 新型紧凑 CRISPR-Cas 效应物 Cas12h1 的前沿分子解析与理性工程构建 —— 开拓基因组编辑与分子诊断新视野

    福建师范大学生命科学学院(Key Laboratory of Microbial Pathogenesis and Interventions of Fujian Province University, the Key Laboratory of Innate Immune Biology of Fujian Province, Biomedical Research Center of South China, Key Laboratory of OptoElectronic Science and Technology for Medicine of the Ministry of Ed

    来源:Signal Transduction and Targeted Therapy

    时间:2025-02-16

  • 新型 5’tRNA 衍生片段 tRF-Tyr 靶向 hnRNPD 抑制胃癌进展的前沿研究

    山东第一医科大学附属山东省立医院胃肠外科等多个单位的研究人员,在《Cell Communication and Signaling》期刊上发表了名为 “A novel 5’tRNA-derived fragment tRF-Tyr inhibits tumor progression by targeting hnRNPD in gastric cancer” 的论文。这篇论文在胃癌研究领域意义重大,为深入理解胃癌的发病机制以及开发新的治疗靶点提供了关键线索。研究背景胃癌(Gastric cancer,GC)严重威胁人类健康,每年全球新增病例超 100 万,是第五大常见恶性肿瘤,在世界多数地区

    来源:Cell Communication and Signaling

    时间:2025-02-16

  • 智能手机控制的脉冲射频能量疗法:一种低成本柔性电子创可贴加速皮肤伤口愈合的新策略

    皮肤伤口是日常生活中最常见的损伤之一,但传统创可贴仅能预防感染,对复杂环境下的伤口修复效果有限。虽然脉冲射频能量(PRFE)疗法已被证明能通过增强组织内源性电场促进愈合,但现有PRFE设备体积庞大(如ProVant治疗系统重达4535.9克)、价格昂贵(超2万美元),且需长时间治疗,严重限制临床普及。这些痛点呼唤一种便携、经济、患者友好的新型治疗方式。南方科技大学的研究团队在《npj Digital Medicine》发表了一项创新研究,开发出全球首款智能手机控制的PRFE电子创可贴。这种厚度仅130μm的柔性装置由NFC频率倍增器(NFD)和射频能量辐射器(RER)构成,成本不足1美元,却能

    来源:npj Digital Medicine

    时间:2025-02-16

  • 急性戊型肝炎诱发血栓性血小板减少性紫癜的首例报道:淋巴血浆置换联合利妥昔单抗的成功治疗

    戊型肝炎病毒(HEV)感染是全球公共卫生的重要问题,其典型表现为急性肝炎,但越来越多的证据表明HEV可引起多种肝外表现。在血液系统并发症中,血小板减少虽较常见,但通常呈自限性。然而,当血小板急剧下降伴随微血管病性溶血时,需警惕血栓性血小板减少性紫癜(TTP)这一致死性疾病。TTP主要由ADAMTS13(一种具有血栓反应蛋白基序的解整合素样金属蛋白酶)活性严重缺乏导致,但HEV感染与TTP的关联机制尚不明确。浙江大学医学院附属邵逸夫医院的研究团队在《Virology Journal》报道了一例具有里程碑意义的病例。该74岁女性患者在HEV病毒血症期间首次出现TTP发作,通过创新性应用淋巴血浆置换

    来源:Virology Journal

    时间:2025-02-16

  • 哮喘患者预后评估新指标:ALI指数与血清维生素D的联合预测价值

    哮喘作为全球第二大慢性呼吸系统疾病,每年影响着超过2.6亿人的健康,其死亡率更是普通人群的2-3倍。这种以气道慢性炎症为特征的疾病,长期以来缺乏有效的预后评估工具。临床医生面临的核心难题是:如何通过简便易得的指标,准确预测哮喘患者的死亡风险?既往研究虽已发现炎症标志物NLR和营养指标BMI、白蛋白的独立价值,但单一指标的预测效能有限。更令人困惑的是,具有免疫调节作用的维生素D与哮喘预后的关系始终未能明确。南方医科大学的研究团队创新性地将肿瘤领域广泛使用的高级肺癌炎症指数(ALI)引入哮喘预后评估。这个由BMI×白蛋白/NLR构成的复合指标,巧妙整合了营养状态和炎症水平两大维度。通过对美国国家健

    来源:Nutrition Journal

    时间:2025-02-16

  • 基于手性TADF敏化剂与非手性多共振发射体的高效超荧光圆偏振OLED研究

    在显示技术和光电器件领域,圆偏振光因其独特的光学特性和角度无关性,在3D显示、信息加密和量子计算等方面展现出巨大潜力。然而,现有技术面临两大瓶颈:一是传统圆偏振光产生方法依赖线性偏振片和四分之一波片,导致亮度损失和结构复杂;二是同时实现窄谱发射和高效率的圆偏振有机发光二极管(CP-OLEDs)仍具挑战性。特别是新一代超高清显示标准BT.2020对色纯度的严格要求,使得开发兼具高色纯度和高效率的CP-OLEDs成为当务之急。华南理工大学的研究团队在《Nature Communications》发表重要研究成果,通过分子设计创新和器件结构优化,成功解决了上述难题。研究团队设计了两对基于黄酮(XT)

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-16

  • 三维电子显微镜揭示附睾上皮细胞间新型细胞器储库的精细结构与功能

    在男性生殖系统中,附睾如同精子的"训练营",负责精子成熟的关键过程。这个特殊环境中,上皮细胞构成的精密屏障维持着独特的管腔微环境。然而数十年来,教科书描述的附睾上皮细胞间存在的神秘"空泡样结构"始终是个未解之谜。传统电子显微镜(TEM)的二维局限让研究者们难以窥见其真容,这些结构的成分、功能和形成机制成为领域内悬而未决的重要问题。南通大学的研究人员联合浙江大学团队在《Nature Communications》发表突破性研究,运用前沿的体积电子显微镜(vEM)技术,首次三维重构了这种被称为细胞器储库(IOR)的特殊结构。研究发现IOR并非简单的细胞内空泡,而是分布在相邻上皮细胞侧向间隙(LIS

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-16

  • 手性等离子体纳米颗粒-分子杂化体系实现高效圆偏振有机发光二极管

    在显示技术和量子通信领域,圆偏振光源如同"光学指纹"具有不可替代的价值。传统获取圆偏振光需要线性偏振片和四分之一波片的组合,这种"光学拼图"方式导致高达50%的光能损耗。更令人困扰的是,现有圆偏振有机发光二极管(CP-OLED)面临"鱼与熊掌"的困境——基于手性分子的器件虽可实现高gEL因子(发光不对称性),但外部量子效率(EQE)往往不足1%;而高效率器件又难以获得显著的手性发光特征。这种"效率-手性悖论"严重制约了CP-OLED在虚拟现实、立体显示等领域的应用突破。香港中文大学(The Chinese University of Hong Kong)Jiapeng Zheng等研究人员独辟

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-16


页次:4289/4360  共87187篇文章  
分页:[<<][4281][4282][4283][4284][4285][4286][4287][4288][4289][4290][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康