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  • 新成像增强了罕见骨髓细胞的可视化

    骨髓在维持造血干细胞和骨稳态中起着至关重要的作用。然而,由于缺乏有效的标志物和单克隆抗体来准确鉴定罕见的LepR+基质细胞,研究一直受到阻碍。传统的成像技术很难捕捉到这些难以捉摸的细胞群和骨髓的稀疏结构。因此,越来越需要一种更精确的成像方法来探索这些细胞在其天然环境中的功能和相互作用。2025年1月13日,发表在《骨研究》杂志上的一项研究(DOI: 10.1038/s41413-024-00387-9)介绍了一种新的优化成像方案,旨在在光学清除的小鼠骨半球切片中可视化LepR+基质细胞。该研究由北京国家生物科学研究所的一个研究小组和合作机构进行,为研究骨髓内的结构和细胞相互作用提供了一种先进的

    来源:Bone Research

    时间:2025-01-23

  • 利用阶段性泛基因组助力杂交马铃薯单倍型设计:解锁马铃薯育种新密码

    马铃薯,作为全球重要的块茎类作物,养活了超过 120 个国家的约 13 亿人口,在人类饮食结构中占据着关键地位。传统的四倍体栽培马铃薯(Solanum tuberosum L.)采用无性繁殖方式,这种繁殖模式下,马铃薯的育种进程缓慢,且遗传改良成果难以有效积累。为了打破这一育种困境,科研人员将目光投向了基于二倍体自交系的种子繁殖杂交系统,期望借此大幅加速马铃薯的遗传改良进程。然而,在这条充满希望的育种之路上,诸多难题横亘在前。其中,大量有害变异的存在严重阻碍了二倍体自交系的培育。这些有害变异如同隐藏在基因组中的 “定时炸弹”,时刻威胁着马铃薯的生长发育和整体适应性。此外,目前已发表的大多数二倍

    来源:Nature

    时间:2025-01-23

  • 空间合唱波场-粒子能量转移机制的非线性观测研究

    在浩瀚宇宙中,等离子体作为物质的第四态充斥着星际空间,其中电磁波与带电粒子的相互作用构成了能量传递的重要链条。作为自然界最强的电磁辐射之一,合唱波(chorus waves)因其独特的鸟鸣般频率啁啾特征,70年来持续吸引着研究者的目光。传统理论认为这类波动现象与行星偶极磁场密切相关,但这一认知正面临新的挑战——在远离行星磁场的广袤中性片区域,是否也存在类似的波动现象?其产生机制又遵循怎样的物理规律?中国科学院空间科学与应用研究中心的研究团队通过分析NASA磁层多尺度任务(MMS)卫星的突破性观测数据,在距离地球26个地球半径(L=26 RE)的中性片区域,首次捕获到重复出现的上升调合唱波。这项

    来源:Nature

    时间:2025-01-23

  • 低输入氧化还原组学:揭秘肠道氧化应激代谢调控机制,开启肠道健康新征程

    在人体的消化系统中,肠道宛如一个神秘的 “小宇宙”,默默承担着消化、吸收和免疫等重要职责。随着年龄的增长,这个 “小宇宙” 却面临着氧化应激的挑战。氧化应激就像肠道里的 “捣乱分子”,它会破坏肠道的屏障完整性,干扰肠道微生物群的平衡,还会削弱免疫功能,进而影响肠道健康,与多种肠道疾病以及器官衰老紧密相关。在蛋白质的世界里,半胱氨酸(Cys)修饰是调节细胞氧化还原平衡的关键 “角色”。然而,在肠道衰老过程中,这些修饰的变化规律、功能以及相关的内源性调节机制,却如同隐藏在迷雾之中,鲜为人知。而且,现有的研究方法存在诸多不足,如样本需求量大、试剂成本高、化学标记和富集效率有待提升等,这使得深入探究肠

    来源:Signal Transduction and Targeted Therapy

    时间:2025-01-23

  • 急性与艾滋病期启动 ART 对 HIV-1 整合位点及克隆扩增的影响:探寻治愈 HIV 感染的关键路径

    在过去十年间,全球都致力于减少 HIV 持续储存库的规模并增强免疫控制,期望实现 HIV 感染的功能性治愈。然而,即便付出诸多努力,储存库规模的缩减依旧有限,彻底根除 HIV 病毒仍是遥不可及的目标。长期的抗逆转录病毒疗法(ART)虽能抑制病毒复制,但停止治疗后,病毒反弹和病毒载量设定值难以显著降低。HIV 感染分为急性期、慢性期和艾滋病期三个阶段。早期启动 ART 能改善免疫功能、降低死亡率并减小 HIV 储存库规模,可它无法彻底清除病毒,治疗中断后病毒载量会迅速反弹。而且,对于急性期开始 ART 治疗的患者,其 HIV 储存库和前病毒基因组的具体特征尚不明确。为了解决这些问题,深圳市第三人

    来源:Signal Transduction and Targeted Therapy

    时间:2025-01-23

  • 靶向Omicron亚变体的广谱中和抗体CR9的发现及其抗病毒机制研究

    新冠病毒Omicron变异株及其BA.1-BA.5等亚型的快速进化,使得既往疫苗或感染诱导的中和抗体大幅失效。这种"免疫逃逸"现象给全球疫情防控带来严峻挑战,亟需发现能覆盖多种变异株的广谱中和抗体(broadly neutralizing antibodies, bnAbs)。中国医学科学院北京协和医学院病原生物学研究所(Institute of Laboratory Animal Science, Peking Union Medical College)的研究团队通过创新性方法解决了这一难题。研究人员从康复者外周B细胞构建噬菌体展示文库,筛选出靶向刺突蛋白(Spike)受体结合域(RBD)

    来源:Signal Transduction and Targeted Therapy

    时间:2025-01-23

  • 新型胞内模块嵌合抗原受体:提升 T 细胞抗肿瘤性能的新希望

    近年来,癌症治疗领域中,嵌合抗原受体 T(CAR-T)细胞疗法成为了一颗闪耀的新星。它就像是给 T 细胞装上了精确制导的 “导航仪”,让 T 细胞能够精准地识别并攻击癌细胞 。然而,这一疗法在实际应用中却遇到了不少难题。一方面,CAR-T 细胞在攻击肿瘤细胞的过程中,会释放大量的细胞因子,就像一场失控的 “细胞因子风暴”,引发严重的炎症反应,导致患者出现高热、低血压等症状,甚至危及生命;另一方面,CAR-T 细胞的持久性较差,往往在体内不能长时间存活,难以持续发挥抗肿瘤作用,使得治疗效果大打折扣 。为了攻克这些难题,第四军医大学等机构的研究人员展开了深入的研究,相关成果发表在《Signal T

    来源:Signal Transduction and Targeted Therapy

    时间:2025-01-23

  • Azvudine 与 Paxlovid 治疗 COVID-19 住院患者的真实世界疗效与安全性对比:为临床用药决策点亮新灯塔

    自 2019 年 12 月新冠疫情爆发以来,由严重急性呼吸综合征冠状病毒 2(SARS-CoV-2)引发的这场全球大流行,给人类健康带来了巨大挑战。新冠病毒感染的临床表现多样,从无症状感染到咳嗽、发热,再到呼吸困难甚至死亡。尽管疫苗在一定程度上减轻了疫情影响,但面对免疫逃逸能力强的病毒变异株,疫苗的预防效果大打折扣。目前,新冠治疗药物主要分为抗病毒药物和免疫调节药物,免疫调节药物对重症或危重症患者疗效有限,因此开发有效的抗病毒药物成为抗击疫情的关键。在此背景下,多种新冠治疗药物应运而生,如 Simnotrelvir、Azvudine、Molnupiravir 和 Nirmatrelvir-Ri

    来源:Signal Transduction and Targeted Therapy

    时间:2025-01-23

  • 发现谷氨酰胺:干眼症治疗的潜在新靶点

    随着老龄化加剧和年轻人屏幕使用时间增多,干眼症(DED)的发病率不断攀升。这是一种常见的眼部炎症性疾病,主要表现为泪膜稳态失衡,伴有眼部不适和眼表组织病理变化,全球发病率在 5% - 50% 之间,在临床眼科疾病中患病率位居第二,仅次于屈光不正。目前的治疗方法,如人工泪液、营养补充剂和局部类固醇等,大多只能缓解症状,无法从根本上治愈干眼症,因此,开发创新的治疗方法迫在眉睫。在此背景下,中国人民解放军总医院等机构的研究人员开展了相关研究。他们发现通过代谢重塑调节炎症或许是治疗干眼症的新途径,并将间充质干细胞(MSCs)和胸腺素 β4(Tβ4)联合用于治疗干眼症,同时探寻其中的关键代谢靶点。该研究

    来源:Signal Transduction and Targeted Therapy

    时间:2025-01-23

  • 肠道 TM6SF2 通过肠 - 肝轴抵御代谢功能障碍相关脂肪性肝炎:开启肝病防治新征程

    在当今社会,肝脏疾病已成为严重影响人们健康的一大隐患。代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)全球患者数量高达十亿,其中 23% 的患者在 3 年内可能进展为更为严重的代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH) 。MASH 是一种复杂且渐进性的疾病,遗传因素在其易感性和进展过程中起着重要作用。已有研究发现,跨膜 6 超家族成员 2(TM6SF2)的功能缺失变异是肝脂肪变性的独立危险因素,TM6SF2 主要在肝脏和小肠表达,然而,肠道 TM6SF2 在 MASH 发展中的作用却一直是个谜。与此同时,肠道微生物群与 MASH 的关系也尚不明确,它们之间复杂的相互作用如同隐藏在迷雾中的谜题,亟待解开。在

    来源:Nature Metabolism

    时间:2025-01-23

  • 重大发现!GLO2/SLG/D - 乳酸化调控轴助力攻克炎症性疾病

    在人体的免疫系统中,免疫反应就像一把双刃剑。当遇到外界的病菌或损伤时,它能迅速启动,识别并清除危险,保护我们的身体。但要是这把 “剑” 不受控制,过度的炎症反应就会像脱缰的野马,引发败血症、自身免疫疾病等,给身体带来严重伤害。一直以来,科学家们都在努力探索免疫代谢在免疫反应中的作用,可对于如何防止免疫反应异常激活导致的免疫病理机制,仍知之甚少。在这样的背景下,第二军医大学等机构的研究人员展开了深入研究,他们的成果发表在《Cell Research》上,为我们理解免疫代谢和炎症调节机制带来了新的曙光。研究人员运用了多种关键技术方法。通过单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)分析不同免疫细胞中

    来源:Cell Research

    时间:2025-01-23

  • 水稻转录因子 bHLH25:感知 H2O2 ,开启植物抗病新通路

    在植物的奇妙世界里,它们时刻面临着病原体的威胁,就像一场永不停歇的战争。而氢气 peroxide(H2O2)作为植物体内重要的信号分子,在应对病原体入侵时扮演着关键角色,它参与调节众多生物过程,包括植物的先天免疫反应。然而,长期以来,科学家们一直困惑于一个问题:在真核生物中,转录因子究竟是如何直接感知 H2O2 ,进而调控免疫反应的呢?这个谜题就像一层神秘的面纱,笼罩着植物抗病机制的研究领域。为了揭开这层面纱,深入了解植物的抗病奥秘,四川农业大学的研究人员展开了一项极具意义的研究。经过一系列深入的研究,研究人员发现了水稻基本 / 螺旋 - 环 - 螺旋转录因子 bHLH25 的独特功能。bHL

    来源:Cell Research

    时间:2025-01-23

  • mRNA 疫苗新突破:含 RBD 突变体对新冠变异株展现广谱活性

    自 2019 年新冠疫情爆发以来,严重急性呼吸综合征冠状病毒 2(SARS-CoV-2)在全球范围内迅速传播,给人类健康和经济发展带来了沉重打击。截至 2024 年 8 月,世界卫生组织(WHO)报告全球累计感染人数高达 775 亿,死亡人数超过 700 万。接种疫苗成为预防 SARS-CoV-2 感染的主要手段,多种疫苗如 BioNtech 和 Moderna 的 mRNA 疫苗、灭活疫苗、Novavax 亚单位疫苗等获批使用,在控制疫情方面发挥了重要作用。然而,SARS-CoV-2 的刺突(S)蛋白高度易变,其受体结合域(RBD)发生的突变使得病毒不断产生新的变异株和亚变异株,如 Alph

    来源:npj Vaccines

    时间:2025-01-23

  • TLR7/8/9 激动剂联合低剂量顺铂:开启肿瘤免疫治疗新征程

    在癌症治疗的战场上,传统化疗药物和顺铂虽为一线选择,却常因耐药和严重副作用折戟,难以将癌细胞彻底 “剿灭”。新兴的肿瘤免疫疗法,像 CAR - T 细胞疗法和免疫检查点(ICP)阻断疗法,虽带来了新希望,但仅对少数患者有效。而 “个性化疫苗疗法” 也因总体客观缓解率低,让人有些失望。原位疫苗(ISV)作为一种有潜力的癌症免疫治疗策略,旨在利用肿瘤微环境(TME)中的新抗原激活免疫系统,然而新抗原释放不足成为其疗效提升的 “拦路虎” 。为突破这一困境,复旦大学的研究人员开展了一项意义重大的研究。他们探索低剂量顺铂联合 TLR7/8/9 激动剂(CR108)的组合疗法,试图为癌症免疫治疗开辟新道路

    来源:npj Vaccines

    时间:2025-01-23

  • 肠道微生物群调控:非人灵长类心脏细胞治疗新突破

    在生命的长河中,心脏健康一直是人们关注的焦点。缺血性心脏病和心力衰竭如同高悬的达摩克利斯之剑,成为全球发病率和死亡率的主要诱因。心脏移植作为终末期心脏病的 “救命稻草”,却因供体器官稀缺和人工假体的不足而受限。新兴的细胞治疗技术虽带来新希望,但免疫排斥问题又成为其发展的 “拦路虎”。为了攻克这些难题,免疫抑制治疗被广泛应用,可它与细胞治疗、人体代谢之间的关系却迷雾重重,尤其是在心血管疾病的背景下,肠道微生物群在其中扮演的角色更是鲜为人知。在这样的背景下,中国台湾中央研究院生物医学科学研究所(Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica)等机

    来源:npj Regenerative Medicine

    时间:2025-01-23

  • 系统因素助力鹿角再生:开启创伤愈合新征程

    在医学领域,皮肤创伤愈合一直是个棘手的难题。成年哺乳动物的皮肤一旦遭受深度创伤,往往会形成纤维化瘢痕。这些瘢痕不仅缺乏正常皮肤的附属结构,如毛囊、汗腺等,还会导致皮肤的正常体温调节和屏障功能受损,严重影响患者的生活质量。目前,尽管医学研究者们付出了诸多努力,但由于缺乏合适的动物模型来深入探究创伤再生愈合的基本机制,临床上仍然缺乏有效的治疗方法来实现创伤的再生性修复。在这样的背景下,长春科技大学鹿茸科学与产品技术研究所等机构的研究人员开展了一项极具意义的研究。他们以鹿为研究对象,聚焦于鹿角生长过程中与创伤愈合相关的系统因素。鹿角是哺乳动物中唯一能完全再生的附属器官,其再生过程始于创伤的再生愈合,

    来源:npj Regenerative Medicine

    时间:2025-01-23

  • 基于ctDNA液体活检的转移性非鳞状NSCLC免疫治疗纵向基因组特征解析及其临床意义

    肺癌治疗领域近年来虽取得显著进展,但非小细胞肺癌(NSCLC)患者对免疫治疗的响应仍存在显著个体差异。这种异质性背后的分子机制尚不明确,特别是治疗过程中肿瘤基因组的时间动态变化特征缺乏系统研究。传统组织活检的侵入性限制了多次采样,而单时间点的基因检测难以捕捉肿瘤在治疗压力下的演化轨迹。这些知识缺口直接影响了精准治疗策略的制定和疗效预测的准确性。中国科学技术大学的研究团队在《npj Precision Oncology》发表的重要研究,创新性地利用IMpower150 III期临床试验的466例患者纵向ctDNA数据,通过330kb定制化捕获panel对311个基因进行深度测序,系统描绘了转移性

    来源:npj Precision Oncology

    时间:2025-01-23

  • 深度解析转录调控网络:发现 NPM1 是 MYC 扩增型髓母细胞瘤的关键治疗靶点

    髓母细胞瘤(MB)是一种极具侵袭性的儿童脑肿瘤,如同隐藏在黑暗中的 “恶魔”,严重威胁着孩子们的健康。它具有明显的分子异质性,目前已知可分为四个遗传亚组:wingless(WNT)、sonic hedgehog(SHH)、Group 3(G3)和 Group 4(G4)。然而,对于 G3 和 G4 亚组,由于它们存在共享的细胞遗传学改变,并且传统的差异基因表达分析存在局限性,导致识别这两个亚组内的亚型特异性特征成为一大难题。同时,MB 的治疗也面临困境,比如 MYC 扩增的 MB 亚型患者预后较差,对强化治疗方案大多无反应且易复发 ,这迫切需要新的治疗靶点和策略。为了解决这些难题,复旦大学附属

    来源:npj Precision Oncology

    时间:2025-01-23

  • 揭秘卵巢癌铁死亡调控新轴:OSGIN1-AMPK-SLC2A3 为精准治疗点亮新希望

    在女性健康的 “战场” 上,卵巢癌可谓是一颗 “毒瘤”,杀伤力不容小觑。作为常见的妇科恶性肿瘤,卵巢癌的高致死率让无数患者和家庭陷入困境。当前,铂类药物虽常用于晚期卵巢癌治疗,却容易引发肿瘤耐药和诸多不良反应,使得患者的长期生存率很不理想。就拿索拉非尼(sorafenib)来说,这个在肝癌、肾癌治疗中展现出一定效果的多靶点激酶抑制剂,在卵巢癌治疗上却 “折戟沉沙”,无论是作为三线治疗还是一线维持治疗,都难以达到令人满意的效果。为了攻克这一难题,来自首都医科大学附属北京妇产医院等机构的研究人员踏上了探索之旅。他们将目光聚焦在氧化应激诱导生长抑制因子 1(Oxidative stress-indu

    来源:npj Precision Oncology

    时间:2025-01-23

  • Integrins:骨肉瘤潜在预后标志物的多组学探索

    在医学领域,骨肉瘤是一种令人头疼的疾病。它作为儿童和年轻人中最为常见的原发性骨癌,全球发病率约为每年每百万人一到三例。尽管医学不断进步,可对于骨肉瘤的治疗依旧面临诸多挑战。一方面,骨肉瘤的细胞起源尚不明确,间充质干细胞和骨母细胞前体都可能是其来源;另一方面,肿瘤具有高度异质性,在肿瘤内部和个体之间都存在差异,这使得治疗方案难以精准制定。常见的遗传突变如 TP53、RB、MDM2 等,更是增加了治疗的复杂性。目前,局限性疾病患者的 5 年生存率虽能达到 78% ,但出现转移或复发的患者生存率却低至 20% 。所以,探寻可靠的预后标志物,从而实现个性化、精准化治疗迫在眉睫。广西医科大学再生医学与医

    来源:npj Precision Oncology

    时间:2025-01-23


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