打开APP

线粒体如何“命令”细胞病变?《Science》揭示其逆行信号驱动代谢细胞“去成熟化”,且过程可逆

该研究发现线粒体质量控制通过抑制逆向信号传导来促进代谢组织的特性和成熟度。针对线粒体逆向信号传导的治疗或预防策略在糖尿病及其他代谢性疾病方面可能具有潜在价值。

2026-04-23

《Nature》发现免疫细胞“定居”关键开关:DHPS通过调控特定mRNA翻译,驱动单核细胞转化为组织驻留巨噬细胞

该研究表明,deoxyhypusine synthase(DHPS),一种介导依赖精胺的 eIF5A 翻译因子hypusine 修饰的酶,对于 RTM 的分化和维持是必需的。

2026-01-28

Nature:肝细胞的“叛徒”,ATF6α驱动肝癌生长并瓦解身体免疫监视

该研究表明活化的ATF6α是肝脏肿瘤的驱动因子,限制免疫监测。

2026-02-08

Nature:肠道菌群驱动T细胞可塑性,增强癌症免疫治疗效果

该研究表明,肠道微生物群诱导的 T 细胞可塑性,使免疫介导的肿瘤控制成为可能。因此,靶向调控肠道微生物群可作为扩大免疫检查点阻断(ICB)疗法癌症治疗效果的一种有潜力的策略。

2026-01-17

发现全新细胞死亡方式,由线粒体氧化驱动,可用于癌症治疗

该研究结果确定了一种溶解性细胞死亡模式,以响应先天免疫信号和代谢破坏的协同作用。

2025-12-08

Cell:肠道细菌驱动保护结肠组织的过程

研究为专注于恢复结肠脆弱区域关键分子信号的治疗方法打开了大门。

2026-03-14

Nat Commun:梅奥诊所破解“僵尸细胞驱动脂肪肝的关键密码

梅奥诊所的研究人员揭示了衰老的"僵尸细胞(zombie cells)"如何触发有害炎症,从而加速一种严重且日益常见的脂肪肝疾病——代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)。

2025-12-17

化学所乔燕《Nature》:无蛋白驱动的液滴不对称分裂,人工细胞增殖新机制

该研究首次在无蛋白质机器的人工体系中实现了不对称分裂,并揭示了分裂后子代结构区室化形成不同化学微环境的潜力。

2026-05-17

Science:解密牛羊“打嗝”的微生物根源——中国学者发现驱动甲烷排放的全新细胞

该研究不仅构建了迄今最全面的瘤胃纤毛虫基因组目录,更首次发现了一种独特的产氢细胞器——“氢小体”,它如同一座“微型化工厂”,直接揭示了纤毛虫驱动甲烷生成的核心机制。

2026-05-04