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Science论文指出新型催化剂助力合成复杂大环分子,加速药物研发

这项研究的见解将为催化剂控制的立体选择性大环化反应这一广阔新领域铺平道路。有了新催化剂,创建复杂大环分子及其作为潜在药物应用的过程可以大大加速。

2026-03-26

Sci Adv:非氧气依赖近红外光催化细胞死亡及肿瘤治疗

该研究为近红外驱动的非氧依赖型有机光催化剂在高效肿瘤诊疗中的应用提供了新思路。

2025-12-10

Science:体内血红蛋白催化合成n型导电聚合物——光控神经活动,无需侵入式手术

发现指向了一种高效且更安全的将电子器件与大脑和神经系统连接的方法。研究人员认为,这种血液催化的生物电子构建方法,开辟了一种无需侵入性手术即可按需控制大脑活动的强大新途径。

2026-04-27

Cell:过敏反应的“铁”证:孙兵/刘星合作揭示铁催化GSDMD切割启动气道炎症的新机制

该研究揭示了一条完全出乎意料的通路——铁催化而非蛋白酶切割,才是过敏原激活GSDMD的关键机制。

2026-07-04

新书:《合成生物:生命的编程艺术》转化子公众号独家首发!

如果只用一个核心概念区分合成生物学与其他学科,我一定会选择它的“思想”——这是一种以“工程学思维”看待生命的全新方式,如同制造汽车一般借助“生物底盘”来改造修饰,或者从零开始合成“人造生命”。

2026-04-21

Cell Rep:非催化型PTPRZ1调控胶质母细胞瘤侵袭新机制

本研究通过自主构建的人源类器官肿瘤移植系统,证实肿瘤微环境中的PTPRZ1以非催化方式驱动胶质母细胞瘤间充质转化及肿瘤微管延伸,为该恶性脑癌提供全新治疗靶点与实验模型。

2026-02-03

Cancer Cell:清华大学等团队合作,揭示胰腺癌恶性转化的基础

该研究发现了主导这一过程的核心转录因子——FOSL1,还发现了肿瘤微环境中的一类特殊成纤维细胞(高表达CTHRC1的myCAF)扮演了“帮凶”的角色。

2026-05-07

ACS Nano:清华王训团队开发超薄纳米叶,ROS生成提升30倍,攻克声动力治疗缺氧与催化剂消耗难题

该研究制备了亚纳米级高熵氧化物(HEO)-磷钼酸(PMA)超薄纳米叶(SHPL),其结构特征为高熵氧化物核与磷钼酸簇团形成周期性异质单元交替排列,并呈现显著的晶格拉伸应变。

2026-03-11