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京都大学突破:体外重现人类胸腺发育,免疫缺陷治疗迎来新曙光

研究团队设计了一套化学成分明确的诱导方案,让iPS 细胞一步步“变身”为成熟T 细胞(TEC)。

2025-08-28

Nat Neurosci:CLOCK 基因揭秘人类大脑认知超凡进化的关键密码

时钟基因是一组已知有助于调节人体内部24小时周期(也称为昼夜节律)的基因。其中一个基因是所谓的CLOCK基因,它编码一种调节其他基因活性的蛋白质,有助于睡眠和觉醒的周期性模式。

2025-07-30

Science:新研究揭示MUC19基因在人类中的进化历史

这项研究揭示了MUC19基因多个方面的重要性:现代人类中该基因的一个单倍型具有古人类起源,现代人类从尼安德特人继承了该单倍型,而尼安德特人很可能又从丹尼索瓦人获得该遗传。

2025-08-30

Nature:科学家揭秘人类胚胎早期发育中的基因奥秘——为何有些怀孕会失败?

大约每136次怀孕中就有一次因为胎儿中的新突变而失败,这一发现不仅让我们对人类基因组有了更深入的理解,也为那些经历怀孕失败的家庭带来了新的希望。

2025-05-27

The Lancet Respir Med:人类机体肺活量的丧失始于20-25岁之间!

来自巴塞罗那全球健康研究所等机构的科学家们通过研究首次揭示了肺活量从童年到老年的演变过程,为评估肺健康提供了新的基本框架。

2025-05-21

Nature:成功构建出人类DNA非交叉重组图谱

所有人类遗传多样性都可以追溯到重组和从头突变,即存在于孩子身上但不存在于父母身上的DNA序列。该图谱显示,突变在DNA混合的区域附近升高,因此这两个过程高度相关。

2025-02-12

Nat Neurosci:我国科学家针对人类大脑功能连接的寿命变化提出新的见解

这项大规模的全球性研究及其所收集到的新见解可能为人们了解人类大脑做出宝贵贡献,指导未来以特定发育变化为重点的研究以及旨在针对各种疾病引入个性化治疗的努力。

2025-05-13

Nat Immunol:揭示常见代谢产物琥珀酸恶化人类炎性肠病背后的分子机制

来自美国西北大学等机构的科学家们通过研究发现,琥珀酸能通过“琥珀酰化-泛素化”分子开关来调控FOXP3的降解,从而有望为人类炎性肠病的治疗提供全新靶点。 

2025-07-03

Science:人类神经元的“编程”——从干细胞到多样化神经元的突破!

本研究通过高通量单细胞RNA测序技术系统性地探索了形态发生素与先锋转录因子在诱导神经元分化中的协同作用,并成功扩增了体外诱导神经元的多样性。

2025-07-14