Nat Communi:破译骨细胞“长寿密码”,CFTR氯离子通道为骨细胞输送“活力源泉”,防止骨骼崩塌
本研究阐明:CFTR介导的氯离子转运在维持骨细胞存活及骨骼稳态中发挥直接且关键的作用。
2026-05-09
Nat Communi:离子通道的新角色,张洋/曹彬发现TMEM63B作为机械信号“门户”调控核质转运以驱动胎盘发育
本研究证实TMEM63B是调控核质穿梭的核心渗透/机械感应分子,为解析机械信号如何整合至细胞核机械应答及胎盘发育机制提供了新见解。
2026-06-17
解决争议:曾经的‘伪受体’其实能通电”—— δ型谷氨酸受体具备配体门控离子通道结构与功能
研究结果表明,GluDs 具有受体门控离子通道所固有的生物物理特性,这消除了此前相互矛盾的观察结果,从而为理解其细胞调节机制以及开发针对 GluD2 的治疗方法奠定了基础。
2026-01-25
Cell:西湖大学卢培龙团队等首次从头设计出电压门控离子通道,在体内抑制神经元电活动
该研究首次从头设计出了电压门控阴离子通道——dVGAC,这些通道不仅具有独特的结构和工作机制,还能够在小鼠模型中有效抑制神经元电活动。
2025-10-18
细胞里的钙离子“跑偏”了怎么办?Nature Communications:一种常用抗抑郁药意外成为长寿帮手
本研究发现钙稳态失衡通过S100A6蛋白促进PARP1降解而驱动衰老,抗抑郁药米安色林可恢复钙稳态,延长早衰小鼠和自然衰老小鼠的寿命。
2026-06-23
Science子刊:关闭大脑免疫细胞的"钙开关",抑制 Orai1 通道或将开辟抑郁症等脑病治疗新路径
这些发现确立了 Orai1 通道作为小胶质细胞状态转换的关键调节因子,并表明 Orai1 可能是以微胶质细胞活化和慢性神经炎症为特征的脑部疾病的潜在治疗靶点。
2026-04-01
生物物理所张宏团队揭示机械敏感通道通过钙信号与相分离启动自噬
位于内质网的PIEZO1和TRPV1介导片状内质网释放Ca²⁺,从而触发自噬体起始FIP200斑点的形成。该研究结果揭示了应激诱导的、富含腔内Ca²⁺的内质网片段如何被选择性靶向至自噬体进行降解。
2026-04-20
Sci Adv:改写心脏生理教科书,清华大学彭敏等团队将VMP1鉴定为全新的肌浆网钙释放通道,对出生后心跳不可或缺
VMP1构成一个对出生后心跳不可或缺的SR Ca²⁺释放通道,填补了该领域长期存在的空白,并为心脏生理学及疾病机制提供了见解。
2026-06-29
Nature子刊:新研究发现PIEZO2离子通道在冠状血管发育中起重要作用
Hammes团队发现,其中的一种离子通道——PIEZO2,在冠状动脉和心脏的形成过程中也发挥着关键作用。
2025-07-03