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Cell重磅:AI破局抗生素耐药危机,从头设计全新抗生素,精准杀灭耐药

该研究开发的方法能够实现生成式人工智能引导的从头抗生素设计,为探索化学空间的未知领域提供了一个平台。

2025-08-16

人体类器官:药物研发的 3D “迷你器官” 革命

作为由干细胞培育而成的 3D 结构,类器官能高度复刻人体组织的关键特征和功能,比传统 2D 细胞系、动物模型更贴近人类生理。

2025-12-02

Nature Medicine:首次人体实验,PD-1单抗治疗艾滋病

该论文报告了抗 PD-1 单抗 Budigalimab 在 HIV 感染者中的随机、安慰剂对照的 1b 期临床试验数据,这也是使用抗 PD-1 单抗治疗 HIV 感染者的首次人体临床试验。

2025-10-18

Cancer Cell:肿瘤内细菌,驱动癌症治疗耐药

该研究发现,肿瘤浸润细菌具核梭杆菌破坏癌症上皮细胞间的相互作用并诱导细胞周期停滞,从而赋予了癌细胞对化疗药物 5-氟尿嘧啶(5-FU)的耐药性,突显了微生物与肿瘤之间的相互作用是治疗的潜在靶点。

2025-10-19

Science:绘制100年来抗生素耐药性演变图谱,以查明抗生素耐药性遗传的罪魁祸首

在这项研究中,研究人员分析了最早至1917年(抗生素发现之前)的细菌样本。

2025-09-28

研究揭示胰腺癌化疗耐药机制及临床治疗策略

结果证实他汀可以显著提高胰腺癌患者的化疗敏感性,为晚期胰腺癌的临床干预提供了突破性的治疗前景。

2025-08-25

Cell:药物会以可预测的方式改变人体的肠道微生物组

研究表明,肠道微生物组的许多变化是由对营养物质的竞争驱动的——药物减少了某些细菌种群,改变了营养物质的可用性,而最能够利用这些变化的细菌得以生存。

2025-11-24

Science:安慰剂在人体内的止痛作用机制各不相同

这项发表在《科学》杂志上的研究,使用了7特斯拉功能磁共振成像——这是现有最强大的脑部扫描仪之一,全澳大利亚仅有两台——来精确定位两个关键脑干区域如何通过安慰剂效应管理疼痛。

2025-09-30

Cell:新研究测定了从肠道微生物进入人体的代谢产物的数量

研究结果详细揭示了肠道微生物群与宿主之间物质交换的强度,这一认知对于精确理解肠道微生物组如何影响健康至关重要。

2025-08-29

Cell:靶向肿瘤相关巨噬细胞可服免疫治疗耐药

在小鼠研究中,MiTEs使得肿瘤缩小,并引发了巨噬细胞和免疫杀伤细胞中广泛的免疫重塑。当在源自患者的肾细胞癌组织样本上进行测试时,它们引发了强烈的免疫激活,包括唤醒杀伤性免疫细胞。

2025-11-25