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Science:新开发的基因编辑器evoCAST可以更精确地插入完整的基因

这种基因编辑器的最新迭代利用了细菌中的复杂酶,可以通过编程将一个完整的基因或多个基因插入人类基因组的特定位置,其效率适于基因治疗。

2025-05-24

Science:新研究揭示星形胶质细胞调节神经递质响应和神经元活动的门控机制

这项新研究揭示,星形胶质细胞可以直接响应来自各种类型神经元的信息。

2025-05-30

Science:新研究开发出深层组织体内声打印平台,有望实现精确的药物递送

在这项新研究中,他们在脂质体中添加了交联剂,并将其嵌入一种聚合物溶液中,这种聚合物溶液含有他们想要打印的聚合物单体、一种成像对比剂(可显示交联发生的时间)以及他们希望递送的货物,比如治疗性药物。

2025-05-22

Science重磅:华人团队破解类器官关键难题,培养出具有逼真血管网络的心脏和肝脏类器官

在这项最新研究中,研究团队尝试优化培养配方,以培育出能够可靠生成几乎所有人类心脏细胞类型的心脏类器官,包括形成强大血管网络的细胞。

2025-06-10

Science:为何我们的记忆是“一件事一件事”的?里程碑研究揭示大脑分割体验的神经机制

这项里程碑式的研究为我们描绘了一幅关于大脑如何组织时间的精美画卷。

2025-07-04

Science:超越微管!肌动蛋白——早期胚胎染色体组织与纺锤体调控的“新星”

研究首次清晰地揭示了肌动蛋白在早期胚胎有丝分裂中的关键秘密:它不仅仅是“打酱油”的,而是以惊人的方式,组织着染色体,甚至调控着纺锤体,确保了生命的每一次精准复制。

2025-05-25

Science:新研究颠覆了人类对细胞如何分裂的传统观点!母细胞形状决定子细胞命运

研究表明,母细胞在分裂前的形状可以从根本上决定细胞是否变圆,重要的是,还可决定它的子细胞在大小和功能上是对称的还是不对称的。

2025-05-30

Science:利用新型 GPS 核磁共振方法揭示β1-肾上腺素能受体的运动动态

利用 NMR,研究人员弥补了 GPCR 静态结构与其功能之间的差距。他们首次能够详细追踪这种受体在激活过程中的动态变化。

2025-05-26

Science:颠覆认知!有丝分裂新模式——细胞“不变形”也能造就多样性

这项研究为我们理解细胞分裂和组织构建提供了一个全新的视角:细胞的“身形”,特别是它在间期的形态特征,是一个此前被低估却至关重要的“指挥中心”。

2025-05-08