Science:解密牛羊“打嗝”的微生物根源——中国学者发现驱动甲烷排放的全新细胞器
该研究不仅构建了迄今最全面的瘤胃纤毛虫基因组目录,更首次发现了一种独特的产氢细胞器——“氢小体”,它如同一座“微型化工厂”,直接揭示了纤毛虫驱动甲烷生成的核心机制。
2026-05-04
赛诺菲获得中国生物制药首创新药罗伐昔替尼的全球独家授权
2026年3月4日,中国生物制药(01177.HK)与赛诺菲就罗伐昔替尼,一款全球首创(First-in-Class)的新型、强效口服小分子JAK/ROCK抑制剂达成独家授权协议。
2026-03-04
研究揭示生物钟与DNA修复之间的分子机制
来自安达卢西亚分子生物学与再生医学中心等机构的科学家们通过研究取得了一项令人振奋的研究成果。他们发现,答案或许就藏在我们身体里的"生物钟"中。
2026-03-02
Cell:AI 识别细胞核仁的“花”形新状态,机器学习解锁药物对生物分子凝聚物的隐秘效应
研究,聚焦于一种称为核仁(nucleolus)的凝聚物——它负责组装制造蛋白质的微型机器。团队使用先进的显微镜,对数百种人细胞在多种药物控制条件下的核仁形状变化进行了成像。
2026-06-19
Cell子刊:上海交通大学肖湘团队报告马里亚纳海沟中的隐蔽微生物热点
该研究通过载人深潜器 在马里亚纳海沟南坡开展了地形靶向采样,结合宏基因组、宏蛋白质组和地球化学分析,首次系统揭示了地形是决定深渊微生物群落、活性和生物地球化学循环的被忽视的关键因素。
2026-08-01
Nature:当3600万个细胞进入同一张“坐标系”, 细胞生物学迎来通用基础模型
UCE为单细胞数据分析提供了一个通用基础设施,这对于跨研究比较、稀有细胞类型发现、以及发育和疾病谱系的系统理解,都将产生革命性影响。
2026-07-16
Science论文揭示果蝇主动“躲光”维持生物钟:即使环境无节律,自主选择也能找回昼夜节律
果蝇的研究证明,即使环境不提供节律线索,个体主动的行为选择——如寻找暗处、规律作息,仍可能重建内在的分子节律。
2026-07-15
NBE:“荀子”回归,华中科技大学薛宇等开发AI生物学家,重塑药物发现路径
该研究报道了名为“XunZi”(荀子)的人工智能生物学家,该AI系统通过模拟人脑左右半球的协作机制,成功实现了从海量异构数据中自主生成具有可测试机制的全新治疗靶点假说。
2026-08-06
细胞命运的“交通指挥员”:《Nature》发现生物分子凝胶调控去分化开关
该研究揭示了RNA结合蛋白ZFP36L2作为应激诱导去分化的关键分子开关,在肠道再生和CRC转移中发挥核心作用。
2026-08-08
士泽生物通用细胞治疗帕金森型多系统萎缩Ⅰ期注册临床完成全部参与者入组
2026-08-12