打开APP

Science:程柯团队开发自复制RNA-LNP疗法,一针肌肉注射,持久治疗心肌梗死

该研究开发了一种脂质纳米颗粒递送的自复制 RNA 疗法,只需单次肌肉注射,即可在体内持续表达心脏保护因子,显著改善心肌梗死后的心脏功能和心室重构。

2026-03-07

Science:揭示少突胶质前体细胞不断尝试制造新的产生髓磷脂的脑细胞

这项发表于《科学》杂志的新研究,聚焦于大脑中称为少突胶质细胞的细胞。这些细胞产生一种富含脂肪的绝缘涂层,称为髓磷脂,包裹在神经细胞的轴突上,以加速中枢神经系统中的电信号传输。

2026-01-31

Science:揭示核蛋白复合物mSWI/SNF如何控制癌症及其他疾病的特殊基因调控

这项发表在《科学》杂志上的发现,揭示了mSWI/SNF复合物上的SWIFT平台如何与转录因子 结合,从而在正常发育和癌症期间实现特化的细胞功能。

2026-01-21

Science:第一张骨内神经回路图帮助医生识别骨修复的关键信号

研究人员通过一种在小鼠中消融分泌该蛋白质的神经元的方法,确认了FGF9在骨骼修复过程中的关键作用。

2026-01-21

Science:突破传统认知!血小板竟能捕获肿瘤及胎儿游离DNA,为液体活检开辟新路径

这项研究确立了血小板的生理作用,并为未来的工作奠定了基础,以阐明血小板在cfDNA稳态中的作用,以及血小板活化部位释放的DNA片段的命运和生理后果。

2026-01-21

Science论文破解百年色彩之谜!科学家首次看清人眼三色视蛋白的原子“真容”

研究提供了分子层面的理解,解释了每种视锥视蛋白如何与视黄醛相互作用,将其调谐到不同波长的光。

2026-07-14

Science & Nature Materials:智能手环即将被淘汰?这块能拉伸900%的“活体胶带”,正在让人类进化成半机械人

两款互补的柔性可拉伸生物电子器件,分别解决了动态组织传感、湿器官粘附与一体化诊疗难题,推动生物电子技术从单一数据监测,迈向 “实时监测+自适应治疗” 的全新阶段。

2026-06-11

从宫内到出生后:《Science》背靠背阐明唐氏综合征大脑发育障碍的时序性分子与细胞机制

该研究揭示了 Ts21 新皮质区域所发生的神经发育变化,并明确了驱动这些变化的基因调控机制。该研究为导致唐氏综合征的最初阶段提供了新的见解,并为未来的治疗靶点奠定了基础。

2026-04-28

Science论文揭示微管“方向盘”:控制心肌细胞是“增厚”还是“拉长”,为心脏重构治疗提供新靶点

研究者提出了一个由微管细胞骨架介导的双向心脏肥大模型。改变的微管动力学重新引导mRNA定位、蛋白质合成和闰盘结构,以促进心肌细胞增厚或拉长,这使微管成为定向生长的上游效应器。

2026-05-25

Science:颠覆认知!细菌防御系统DRT3用蛋白质作模板合成DNA,开启抗病毒新篇章

这项研究打破了“只有核酸才能作为遗传信息模板”的传统观念,证明了蛋白质也可以扮演这一角色。它不仅是细菌免疫学的一大突破,更可能改写合成生物学和分子生物学的教科书。

2026-05-11