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神经元》:“饿”补神经元!科学家发现,间歇性禁食可以预激活神经元修复能力,促进神经受损后修复

研究结果显示,IF可以显著上调DRG神经元中的瘦素信号,增强DRG感觉神经元的瘦素敏感性;在坐骨神经和脊髓损伤后,瘦素过表达可以增强周围和中枢神经系统的轴突修复。

2025-08-16

高效低温脂肪计算设计与理性改造获进展

研究揭示了低温脂肪酶的冷适应机制,开展了蛋白的理性改造,实现了低温脂肪酶和中温脂肪酶在宽温域高活性的创制,为其他低温酶的理性设计提供了理论指导。

2025-07-09

MC:复旦大学团队首次发现BAG2感知精氨酸缺乏,促进肿瘤存活的机制!

发表在Molecular Cell期刊上的最新论文,揭示了肿瘤细胞在饥饿中夹缝生存的秘诀。

2025-07-05

研究揭示动植物保守的TIR活磷酸化刹车机制

该研究不仅为设计抗逆不减产作物提供了分子靶标(如编辑CPK3或SNC1磷酸化位点),还可能通过模拟TIR磷酸化机制,开发靶向SARM1的神经保护药物,为阿尔茨海默病等疾病提供干预策略。

2025-06-18

报名即将截止-2025改造与固定化技术应用专题研修班

2025酶改造与固定化技术应用专题研修班,06月6日-8日上海召开

2025-06-06

研究揭示核小体乙酰转移NuA4的动态机制

研究揭示了酵母中pNuA4对底物核小体进行乙酰化的完整过程,明确了pNuA4乙酰化多个赖氨酸底物的具体机制,展现了pNuA4在乙酰化核小体过程中的动态顺序与结构模型。

2025-03-30

华西团队发起1期临床试验,揭示无丝氨酸/甘氨酸饮食的抗结直肠癌潜力

这项研究表明,-SG饮食可以通过抑制肿瘤代谢和调节免疫微环境增强抗肿瘤免疫。

2024-12-14

癌症是一种代谢疾病:Cell论文揭示精氨酸驱动代谢重编程,促进肝癌生长

这项在小鼠、细胞以及肝细胞癌患者来源的类器官中的研究表明,精氨酸通过与RBM39的结合重新编程肝细胞癌中的代谢,这一发现为肝癌的早期诊断提供了新的生物标志物,也为肝癌治疗带来了新靶点。

2025-02-20

Science:人类神经元的“编程”——从干细胞到多样化神经元的突破!

本研究通过高通量单细胞RNA测序技术系统性地探索了形态发生素与先锋转录因子在诱导神经元分化中的协同作用,并成功扩增了体外诱导神经元的多样性。

2025-07-14