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Nature:基因编辑研究新突破 STITCHR技术有望让基因修复更精准

来自哈佛医学院等机构的科学家们通过研究开发了一种名为STITCHR的新技术,其或有望为基因编辑领域带来新的希望。

2025-04-17

攻克LAM肺修复难题!Nature Communications重磅:mTOR-IL-6轴驱动肺泡细胞衰老,双靶联合治疗或成破局关键

研究显示,淋巴管平滑肌瘤病中mTOR失调的肿瘤细胞会分泌IL-6,诱导肺泡2型细胞旁分泌衰老并阻碍肺修复,雷帕霉素联合托珠单抗可改善该情况,为该病治疗提供新策略。

2025-10-24

Nature子刊:解码 DNA 修复 “密码”!中国科学家攻克肿瘤放疗耐药难题

这项研究不仅阐明了SUMO修饰调控DNA损伤修复的新机制,还提出了创新的“动态平衡调控”模型,为理解DNA修复机制提供了坚实的理论基础。

2025-04-30

Adv Sci:科学家发现皮肤修复的“双面侠”,揭秘环形RNA的神奇作用!

本文研究中,研究人员通过深入研究CircGLIS3(2)在皮肤伤口愈合中的作用,揭开了环形RNA在细胞生理调控中的神秘面纱。

2025-05-08

Cell:利用合成组织者细胞诱导胚胎干细胞发育来再生和修复器官

为了有效和精确地控制合成组织者细胞,这些作者在这些细胞内开发了一种化学开关,从而能够打开或关闭传递到小鼠ESC中的指令。

2025-01-04

STTT:华西医院科学家发明可修复血脑屏障的纳米药物,可快速清除阿尔茨海默病毒蛋白、改善认知!

研究开发了一种多价纳米药物A40-POs,可以以中等亲和力结合LRP1,使LRP1偏向于转胞吞途径,从而上调其表达,促进Aβ的清除,避免了以高亲和力结合LRP1激活内吞途径,而导致受体降解,水平下降。

2025-10-14

新型仿生软骨类器官来帮忙,模拟真软骨实现精准修复

本研究通过塑性压缩调控胶原纤维取向和硫酸软骨素梯度,制备出仿生软骨类器官。其在体外和体内实验中,均成功模拟天然软骨特征,实现软骨组织再生,为软骨修复提供了新途径。

2025-05-15

马竞/张天宇团队突破耳廓畸形修复难题,利用细菌编织人工耳廓支架

这项新研究首次将微生物制造技术引入器官再造领域,不仅为众多小耳畸形患者带来曙光,更为复杂组织工程开辟了新思路,或许未来,心脏瓣膜、血管网络都能利用“微生物工厂”进行精准编织。

2025-05-28

Science子刊:新研究发现GPR25促进肺部和肝组织驻留记忆CD8 T细胞的形成

新的研究中,科学家们首次证明GPR25是由一种名为TGF-β的信号分子诱导产生的。

2025-11-24

Nature Methods:超声版“GFP”家族扩容——告别“单色”超声,工程化气囊蛋白开启深层组织多重基因成像新纪元

研究人员开发出了两类具有不同声学响应特性的声学报告基因(ARGs)。这相当于给了超声波两种不同的“颜色”,让我们第一次有能力在深层活体组织中,同时聆听并区分来自不同细胞群体的声音。

2025-11-22