光呼吸替代途径的系统级分析:提升植物生产力的碳固定机制与代谢调控
本研究针对光呼吸(photorespiration)导致作物减产26%的核心问题,通过多尺度数学模型比较12种替代途径(APs),首次揭示碳固定型APs通过优化CO<sub>2</sub>利用效率与能量平衡,在C3作物中可实现27%的光合能效提升,为作物增产设计提供理论框架。
来源:SCIENCE ADVANCES 11.7
时间:2025-03-29
揭示P301S与5xFAD阿尔茨海默病小鼠模型早期共享分子机制
编辑推荐:为探究阿尔茨海默病(AD)早期分子事件,Haitham Amal团队通过SNOTRAP质谱技术分析P301S(tau突变)和5xFAD(Aβ突变)小鼠模型的S-亚硝基化(SNO)蛋白组,发现两种模型在GABA能/谷氨酸能神经传递和mTOR通路中存在共同调控异常,揭示了NO介导的早期病理机制,为AD早期诊断和靶向治疗提供新思路。成果发表于《Translational Psychiatry》。
来源:Translational Psychiatry 5.8
时间:2025-03-28
综述:单细胞网络生物学实现细胞类型解析的疾病遗传学
推荐语:这篇综述系统阐述了利用单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术构建细胞类型特异性基因网络(CGNs)的前沿方法,涵盖基于参考的"自上而下"(scHumanNet)与无参考的"自下而上"两种策略。作者创新性地将网络中心性与疾病基因关联分析结合,揭示了自闭症谱系障碍(ASD)和乳腺癌中未被表达差异捕获的关键靶点,为精准医学提供了细胞层面(CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup> T细胞等)的遗传机制解析新范式。
来源:Genomics & Informatics
时间:2025-03-28
人工智能虚拟细胞(AIVC)的三维数据支柱与闭环学习体系:从理论构建到生物医学应用
《Cell Research》本期推荐:针对传统细胞实验高成本、低重现性的瓶颈问题,中国科学院团队提出"人工智能虚拟细胞(AIVC)"创新框架。研究系统阐述构建AIVC所需的三大数据支柱——先验知识(a priori knowledge)、静态架构(static architecture)和动态状态(dynamic states),结合深度学习算法实现多模态数据整合。该研究为建立标准化虚拟细胞模型提供方法论基础,将显著提升药物开发效率和疾病模拟精度,相关成果对推动计算生物学和精准医学发展具有里程碑意义。
来源:Cell Research 28.2
时间:2025-03-27
大斑蝽 Na+,K+-ATP 酶 β 亚基与分隔连接蛋白的组织特异性共定位研究及其意义
为探究大斑蝽(Oncopeltus fasciatus)Na<sup>+</sup>,K<sup>+</sup>-ATP 酶(NKA)4 种 β 亚基在分隔连接(SJs)中的作用,研究人员开展相关研究。结果表明,多数 β 亚基与 SJs 蛋白共定位,且具有组织特异性。该研究有助于理解 NKA 在 SJs 中的作用。
来源:Cell and Tissue Research 3.2
时间:2025-03-27
综述:神经系统药物在癌症治疗中的重新利用:最新进展、挑战与未来展望
这篇综述聚焦于神经系统药物重新用于癌症治疗的研究。通过探讨神经递质、神经信号通路与癌症的关系,分析多种已批准药物的抗癌潜力,阐述了其作用机制、临床证据及面临的挑战,为癌症治疗开辟新方向,极具科研与临床价值。
来源:Discover Oncology 2.8
时间:2025-03-27
新型工具助力脆弱拟杆菌(Bacteroides fragilis)研究:突破遗传局限与培养基优化
为解决脆弱拟杆菌遗传工具受限阻碍其机制研究的问题,研究人员开展了关于该菌基因编辑和培养的研究。他们构建了新型载体和半合成培养基,这为深入探究脆弱拟杆菌的生物学特性提供了有力工具。
来源:Microbiology Resource Announcements 0.7
时间:2025-03-26
AID/APOBEC 家族新探:拓展的靶标与功能,解锁生命奥秘新视角
为探究 AID/APOBEC 家族靶标及功能,研究人员开展相关研究,发现其靶标更广泛,影响深远。
来源:TRENDS IN Biochemical Sciences 11.6
时间:2025-03-26
综述:慢性肾脏病 - 矿物质和骨代谢紊乱(CKD-MBD)的 4D 管理:优化护理的动态治疗方案案例
本文探讨 CKD-MBD 治疗挑战与机遇,提出动态治疗方案或可优化管理,值得关注。
来源:Current Osteoporosis Reports 4.2
时间:2025-03-26
综述:高粱真菌病抗性性状的遗传基础解析
本文综述了高粱真菌病抗性遗传研究进展,涉及(QTL)定位等技术及相关基因挖掘。
来源:Phytopathology Research 3.2
时间:2025-03-26