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Nature Methods:精准捕捉分子运动——GETvNA技术引领基因调控研究新方向

这一方法通过将DNA分子垂直附着于石墨烯表面,利用荧光染料与石墨烯间的能量转移效应,成功实现了对数十纳米范围内分子运动的精准追踪。

2024-12-15

揭秘大脑发育的秘密!Nature:科学家首次成功绘制出发育中人类大脑的DNA修饰蓝图

这项研究不仅为理解大脑发育提供了新的视角,还对改进基于干细胞的模型具有重要意义,如用于研究大脑发育和疾病的大脑类器官。

2024-10-16

Nature揭示与小鼠大脑恢复力相关的重要特征

这项研究可能会带来治疗抑郁症的新希望——一种非侵入性的、基于调节大脑活动的方法,帮助更多的人摆脱抑郁的阴影,重新找到生活的乐趣。

2024-12-20

古老中药与现代干细胞技术的完美结合!Aging Dis:传统中药牛膝中的活性成分联合透明质酸水凝胶,为骨关节炎患者带来软骨再生新希望

研究发现,0.5 mg/mL的Cyaonoside A诱导间充质干细胞3天,可增强其成软骨分化能力,搭载该诱导细胞的透明质酸水凝胶系统,在骨关节炎治疗中展现出促进软骨修复与再生的良好效果。

2025-02-17

Nature:人类大脑为何能进化得如此庞大?研究揭示背后的细胞压力应对机制

人类大脑的进化不仅涉及物理体积的增长,还伴随着细胞内复杂分子调控机制的演变。

2024-11-23

Nature:科学家成功结合人工智能技术和连接组的潜能来预测大脑细胞的活性

本文研究中,研究人员提出了一种新型策略,该策略能揭示了一种能从链接性测量中产生关于神经回路功能机制的详细假设。

2024-09-19

新冠病毒刺突蛋白在大脑中的长期潜伏!Cell Host Microbe揭示长新冠的神经症状之谜

这项新研究表明,头骨骨髓和脑膜中的刺突蛋白浓度明显升高,甚至在感染数年后也是如此。

2024-12-10

Nature子刊:程炜/郁金泰/许予明团队发现57岁是人类大脑衰老的第一个高峰

这项研究为大脑衰老过程中的血浆蛋白质变化提供了新见解。更重要的是,该研究确定了BCAN是大脑衰老的有希望的新的生物标志物,并确定了大脑衰老过程中的三个关键转折时间点:57岁、70岁和78岁。

2024-12-12

PNAS:新型人工智能技术或能识别出更好的抗体疗法

本文研究强调了将深度学习方法与单一B细胞测序技术相结合的潜力,从而就能增强对抗原-抗体相互作用的准确预测。

2024-11-28