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捕蝇草的“闪电一击”:《Science》封面破解达尔文时代留下的百年谜题

研究团队通过从器官到亚细胞水平的多尺度原位探测手段,结合流体动力学与力学测量,首次直接测量了捕蝇草在触发过程中的机械状态变化。

2026-06-20

Science:捕蝇草“无肌”快捕之谜破解——细胞壁瞬间软化,释放弹性储能

发现揭示了一种基于材料特性动态调节的植物运动模式,为无肌肉、仿生驱动的原理提供了思路。

2026-06-18

Science:惊人发现:长不长寿,一半由基因决定,一半靠自己努力

该研究表明当考虑混杂因素时,人类固有寿命的遗传率约为50%。

2026-02-03

上海交通大学王博石/景甜甜等合作最新Science子刊

该研究通过整合基因表达与组蛋白修饰数据,发现人内源性逆转录病毒-H来源的增强子RNA在胰腺导管腺癌中异常高表达。沉默人内源性逆转录病毒-H可显著抑制胰腺导管腺癌的增殖与肿瘤生长。

2025-12-21

Science:绘制根系微生物“定居地图”

该研究首次从微观层面揭示了植物通过局部氨基酸释放调控根际微生物空间分布的精密机制,为农业可持续发展提供了新思路。

2025-10-12

Science:高通量平台SPARK-seq可实现适体发现和动力学分析

SPARK-seq是一个集成平台,它结合了CRISPR介导的遗传扰动、单细胞转录组学和基于序列的适体分析,并通过深度学习框架SPARTA得到增强。

2026-01-31

Science》揭示前额叶46区神经调控焦虑和动机的机制

该研究的数据揭示了46区的一个综合前额叶网络,它有助于积极和消极的情绪调节,这可能是理解难治性抑郁和焦虑的症状和治疗策略的核心。

2026-01-14

药物筛选新时代,清华大学最新Science打通药物筛选最后一公里

这一突破不仅为抗癌、传染病等领域的新靶点发现提供了强力工具,也标志着开启了基因组级别药物发现新时代。

2026-01-13

Science:精确的基因工程指明了可持续农业的未来

一篇发表于《科学》杂志的最新综述论文,阐述了利用基础生物学研究工具理解植物细胞内部工作机制,以改进和增强作物的路径。

2025-11-27

中国博后一作Science论文:揭开让野马变成人类“牛马”的关键基因突变

该研究揭示了在大约 5000 年前出现的与行为和体态相关的基因突变,促使了马的驯化以及形成适合人类骑乘的脊椎结构,从而使马具备了协助人类实现快速移动的能力,在骑乘文明的兴起中发挥了决定性作用。

2026-02-18