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Cell子刊:转录因子的"染色质画笔",复旦大学陈飞等利用转录因子的"染色质画笔":

该研究建立 配对的患者来源的类器官,用于研究乳腺癌如何从原发肿瘤演变为转移肿瘤。该研究揭示了驱动肿瘤进展的基于染色质的调节状态,并揭示了促进转移扩散的转录因子,为癌症演变和潜在的治疗漏洞提供了新的见。

2026-03-23

PNAS:σ因子的“瑞士军刀”改造,徐旭东/张余揭示HetZ用一个结构域插入同时搞定启动子识别和抑制因子互作

该研究基于系统的遗传学分析,特别是通过全基因组范围识别已确认的启动子以及在大肠杆菌中重建的鱼腥藻转录系统进行的测定,作者确定了HetZ是异形胞分化基因调控网络的核心激活因子。

2026-07-16

Sci Adv:精子发生的“翻译开关”,南京医科大学徐宇君等发现PUM蛋白从抑制因子变身激活因子,确保染色质顺利重塑

该研究发现重新将哺乳动物PUM蛋白定义为生殖系中具有环境依赖性的翻译激活因子,并揭示了在精子发生过程中将RNA调控与染色质动态变化联系起来的转录后调控机制。

2026-07-29

Neuron:东南大学高山团队发现,代谢酶“跨界”当翻译抑制因子

P5CS的缺失加速了IGF1R的翻译效率并促进肿瘤进展,该研究强调了P5CS在翻译调控中的非经典功能,以及代谢酶在肿瘤发生中的新兴非代谢功能。

2026-06-24

Cell:对细胞因子如何控制免疫反应有了新的认识

CyCLoPs的工作原理就像一个生物荧光笔:当一种细胞因子与其细胞上的受体结合时,该工具会用荧光标记标记该细胞。

2026-03-10

Cell Systems:开发出免疫细胞重编程的组合转录因子筛选平台

研究创建了一个包含超过400个免疫相关因子的文库,每个因子都用一个独特的DNA条形码标记。利用这个系统,他们能够同时测试数千种组合,并追踪哪些组合触发了向特定免疫细胞的转化。

2026-02-13

云南农业大学盛军教授团队揭示茶多酚抑制关键炎症因子分子机制

该研究首次揭示了茶叶核心活性成分——表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)通过诱导炎症因子TNFα发生“高阶组装”而使其失活的独特分子机制。

2026-06-27

免疫疗法迎来“信号乐高”:《Science》发明可编程细胞因子,定制更强抗癌武器

未来,基于Trikine平台,有望针对不同癌症类型、不同免疫微环境,设计出多种“定制化”的免疫调节武器,从而克服现有细胞因子疗法的局限性,为更安全有效的免疫联合治疗开辟道路。

2026-05-21

Cell:单细胞中精准“抓拍”转录因子与 DNA 的结合,开启调控组学新纪元

D&D-seq克服了当前用于绘制蛋白质-DNA 相互作用图谱的技术的关键缺点,并且是同类技术中首个可以轻松整合到高通量、单细胞“多组学”工作流程中的方法。

2026-06-22

《Nature》揭示古老摄食因子被征用为育儿神经开关

该研究用克隆掠夺蚁这个“基因完全相同”的独特系统,把答案锁定在两个古老的神经肽上——神经肽F和促肾上腺皮质激素A。

2026-07-19