PNAS:线粒体与核糖体的“求救信号”,浙江大学谢晓军/毛建华揭示Myc如何绕过Mtx2缺陷同时修复两种细胞器
研究揭示了Mtx2相关的线粒体稳态与核糖体稳态之间存在相互联系,并阐明了Myc依赖性的潜在治疗机制,为理解MADaM的发病机制以及开发相关干预策略提供了新的理论依。
2026-07-07
Sci Adv:揪出血管的“内患”,上海交通大学颜标 等团队发现PTTG1是导致糖尿病视网膜病变的关键分子,沉默它可修复血管
PTTG1是调控DR中周细胞代谢稳态和微血管功能的关键调节因子,突出了其作为糖尿病微血管并发症治疗靶点的转化应用潜力。
2026-06-05
Autophagy:恢复细胞“物流”动力,山东第一医科大学牟晓东等团队揭示NMN可通过修复微管“高速公路”来改善线粒体健康、对抗衰老
NMN通过SIRT2-微管轴维持衰老细胞线粒体健康,凸显了其超越经典NAD+-去乙酰化酶通路的保护作用,并提示微管动力学作为改善线粒体及线粒体自噬功能障碍相关细胞缺陷的潜在治疗靶点。
2026-06-02
Nature:迟方涛等发现补充这种氨基酸,可促进肠道修复与再生,或可对抗肠道衰老
这些发现强调了ISCs和CD8+ T细胞之间的耦合半胱氨酸代谢如何增强肠道干性,提供了一种利用ISC和免疫细胞串扰来改善肠道损伤的饮食方法。
2026-01-22
Biomaterials:从脂肪中提取的“修复液”!上海交通大学杨驰等团队发现其通过关闭炎症“总开关”治疗关节退变
该研究证实,CEFFE作为一种安全、易获取的生物材料,具有临床转化潜力,可作为TMJOA的再生性和抗炎治疗策略。
2026-03-06
哈尔滨医科大学蔡本志等团队揭示Retsat不靠老本行,在线粒体“兼职”促修复
这种相互作用调控了Idh2和Glud1的翻译后修饰,增强了它们的酶活性,并提高了αKG水平,从而驱动心肌细胞增殖。该研究结果揭示了Retsat的一个重要线粒体定位及其非经典功能。
2026-04-14
Sci Adv:修复血小板“生产故障”,北京大学张晓辉团队揭示ATRA如何通过重启关键信号,纠正免疫性血小板减少症的生成缺陷
这些发现揭示,ATRA通过靶向HIF-1α/SPHK2/S1P通路以改善PPF功能障碍,为其在ITP中的临床疗效提供了机制层面的解释。
2026-05-15
Sci Immunol揭秘TLR5信号召唤巨噬细胞修复肠屏障的新机制
本研究发现肠上皮干细胞通过Toll样受体5感知大肠杆菌的鞭毛蛋白,诱导分泌趋化因子配体2并招募趋化因子受体2阳性巨噬细胞,促进肠屏障修复且缓解结肠炎,揭示了肠上皮微生物感知调控肠道免疫的新机制。
2026-02-17
ACS Nano:一贴双效,智能修复!复旦大学谢嵘等团队发现新型微针贴片实现铁离子主动清除与氢气按需释放,助力脊髓损伤恢复
该研究整合了局部铁离子螯合与长效抗氧化递送,为急性神经损伤及后续神经退行性病变的治疗提供了具有广泛应用前景的创新性治疗平台。
2026-04-24
Adv Sci:中山大学魏富鑫等团队合作开发新的水凝胶,促进椎间盘修复
本研究证实,通过ROS门控释药系统,将分子靶向调控与退变椎间盘的病理生理微环境精准适配,可为纤维环修复及椎间盘退变进程的延缓提供协同增效的治疗策略。
2026-01-14