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不更换硬件,如何将成像质谱流式(IMC)分辨推向350纳米?

研究团队巧妙地“绕过”了硬件的限制,通过一种创新的“过采样-再重建”策略,将成像质谱流式技术(IMC)的分辨率提升到了惊人的350纳米(nm)以下,成功推开了通往细胞内部纳米世界的大门。

2025-11-04

Cell:单碱基分辨下,DNA的折叠法则被彻底改写——基因调控的终极奥秘藏在何处?

该研究为我们提供了一副前所未有的“超高倍显微镜”,让我们得以在单个碱基对的水平上,凝视染色质的精细结构。

2025-11-09

Nature头条;自闭症发病不断上升,美国投入5000万美元,誓要找到真实原因

从现有数据中能得出的一个重要结论是——遗传因素发挥着巨大的作用。家族病史风险可能是最强的风险因素。

2025-09-03

100%愈合?干细胞外泌体让糖尿病足溃疡彻底消失,24个月随访零复发

与传统干细胞疗法不同,本研究采用的并非完整细胞,而是从人脐带间充质干细胞中提取的活性成分-外泌体等物质,这项研究不仅为难治性糖尿病足溃疡提供了新的治疗选择。

2025-12-10

Science:重新审视基因报告的“非黑即白”,借助机器学习破解致病变异“外显”的百年难题

这项工作是人工智能与基因组学深度融合的典范。它证明了,通过巧妙地设计,我们可以利用AI从看似“嘈杂”的真实世界临床数据中,挖掘出与基因功能紧密相关的深层生物学信息。

2025-09-02

Nature重磅:AI利用常规心电图发现结构性心脏病,准确超越人类心脏病专家

结果表明,AI 辅助提高了心脏病专家通过心电图诊断结构性心脏病的准确率,但仍逊色于 EchoNext 模型的效果。

2025-07-22

Nature Genetics:变“在场”为“在岗”——基于剪接修复的活性筛选系统,重塑高分辨碱基编辑扫描新范式

研究团队开发了一种基于“编辑活性”的共筛选方法,它如同一枚精准的“试金石”,能够特异性地富集那些编辑真正“在岗工作”的细胞,从而将筛选的信噪比提升到了一个全新的水平。

2025-10-21

5年生存不足10%,“癌王”难治的原因找到了!《自然》子刊发现它们有特殊入侵方式

除了强大的防御屏障,胰腺癌细胞会主动进攻已经损伤的胰腺小叶组织。随后,癌细胞会在此处构建一个独特的、无纤维化的肿瘤微环境,进而影响肿瘤的特性。

2025-10-02

王思远团队开发单分子分辨、覆盖全基因组的空间转录组学新技术

该研究开发了 RAEFISH,这是一种基于图像的空间转录组学新方法,具有全基因组覆盖范围和完整组织中的单分子分辨率,从而解决了现有空间转录组学技术普遍存在的“鱼与熊掌不可兼得”的困境。

2025-10-05

Cell:复旦大学粟硕团队绘制全球首个哺乳动物高分辨微生物与耐药基因图谱

该研究基于多学科交叉方法,首次大规模系统刻画了哺乳动物微生物组的高分辨率图谱,并解析抗生素耐药基因(ARG)的跨宿主分布模式。

2025-08-29