打开APP

Science:氢化脂肪会干扰生物钟,让身体错把寒冬当盛夏囤能量

这项在小鼠身上进行的研究,首次探讨了营养在哺乳动物如何适应季节变化中的作用。这些发现可能为治疗肥胖和2型糖尿病带来新的思路。

2025-10-31

J Adv Res:S6K1缺失干扰人脑发育,引发小头畸形和神经-视网膜谱系异常

本研究发现敲除S6K1会导致人类脑类器官出现小头畸形,异常产生视网膜谱系细胞且成熟皮质神经元减少,其通过细胞自主和非细胞自主作用调控人脑发育中神经与视网膜的谱系特化。

2025-11-30

Cell重磅:AI破局抗生耐药危机,从头设计全新抗生,精准杀灭耐药菌

该研究开发的方法能够实现生成式人工智能引导的从头抗生素设计,为探索化学空间的未知领域提供了一个平台。

2025-08-16

Nat Cell Biol:守护胰岛的液态车间:PDIA6相分离驱动胰岛前体高效折叠

内质网钙离子波动通过驱动PDIA6发生相分离,形成一个既能加速正确折叠又能有效防止错误折叠的“活性反应中心”,这是细胞确保胰岛素等重要蛋白质实现高效、高质量生产的一种精密调控策略。

2025-12-03

Environ Sci Technol首次揭示PM2.5是如何通过干扰孕妇的新陈代谢增加早产风险

这项研究不仅揭示了PM2.5与早产之间的潜在生物学机制,还为未来的临床干预提供了可能的靶点。

2025-06-09

AI 仅用100秒破解抗生谜题!Nat Microbiol:100 秒锁定药物靶点,新型窄谱抗生精准狙击致病菌

来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究不仅发现了一种能精准靶向致病菌的新型抗生素,而且他们还借助AI技术在短短100秒内就破解了这种药物的作用机制,将原本需要两年的研究过程压缩到了六个月。

2025-10-09

Science:绘制100年来抗生耐药性演变图谱,以查明抗生耐药性遗传的罪魁祸首

在这项研究中,研究人员分析了最早至1917年(抗生素发现之前)的细菌样本。

2025-09-28

解决胰岛百年困境!David Baker团队从头设计出更安全有效的“AI胰岛”,开启糖尿病治疗新时代

这项研究不仅展示了如何设计更安全有效的胰岛素受体激动剂,还揭示了受体激活与信号转导之间的基本关系,为开发更安全、更有效的下一代糖尿病治疗药物奠定了基础。

2025-10-16

《自然》重磅:胰岛还可以外敷?浙大团队领衔开发新型皮肤渗透分子,可让胰岛通过涂抹给药,效果较皮下注射更好

研究者分析发现,OP-I的高渗透性使得血浆胰岛素在肝脏、脂肪、肌肉等关键调节组织中都有充分积累,从而产生了强劲、持久的降糖效果。

2025-11-21

多项研究:替代双酚A的双酚S(BPS),在生理暴露剂量下或仍有健康风险,干扰肝脏脂质代谢、加速衰老

这两篇研究论文分别从肝脏健康和衰老机制两个角度,揭示了 BPS 对人体健康的潜在风险。我们可以发现,BPS作为BPA的替代品,可能并非之前认为的那样安全。

2025-06-24