打开APP

Cell:成纤维网状细胞招募和组织T细胞来对抗肺癌

在这项新的研究中,作者利用单细胞转录组学和高分辨率显微镜分析了人类非小细胞肺癌组织。他们通过细胞命运图谱分析观察了FRC的发育过程,并测试了从小鼠肿瘤中移除FRC后会发生什么。

2024-12-09

Cell:单细胞“炼金术”——SC-PSILAC首次同步揭示蛋白质丰度和更新之谜

这项创新方法首次实现了在单个细胞层面同时精确测量数千种蛋白质的丰度和更新速率,犹如为我们配备了能够逐一分析城市中每辆汽车速度和行驶路线的高精度雷达。

2025-04-07

SC-PSILAC首次同步揭示蛋白质丰度和更新之谜

这项关于单细胞蛋白质更新的突破性研究,不仅为我们理解细胞的生命活动提供了全新的视角,也为未来的疾病诊断和治疗带来了无限的可能。

2025-04-08

Science:新研究开发出深层组织体内声打印平台,有望实现精确的药物递送

在这项新研究中,他们在脂质体中添加了交联剂,并将其嵌入一种聚合物溶液中,这种聚合物溶液含有他们想要打印的聚合物单体、一种成像对比剂(可显示交联发生的时间)以及他们希望递送的货物,比如治疗性药物。

2025-05-22

Cell:新研究构建出大脑等组织中迄今为止最完整的蛋白周转图谱

了解磷酸化如何影响蛋白质的稳定性和周转,有助于开发治疗帕金森病和阿尔茨海默病的新新策略。例如,通过预防或逆转这种病理变化来实现这一点。

2025-03-28

原来是纹状体pDMSt帮你搞定了“逐次试验更新

虽然pDMSt的活动对于促进快速、逐次试验的学习至关重要——抑制它,学习几乎停滞;但一旦小鼠学会了任务,记忆的提取和执行却似乎可以完全独立于pDMSt的活动,无论短期还是长期记忆都是如此。

2025-05-13

原来是纹状体pDMSt帮你搞定了“逐次试验更新”!

这项研究不仅揭示了pDMSt的特定功能,也为我们提供了一个研究大脑不同功能脑区如何协同工作以实现复杂学习过程的典范。

2025-05-14

肌动蛋白——早期胚胎染色体组织与纺锤体调控的“新星”

研究首次清晰地揭示了肌动蛋白在早期胚胎有丝分裂中的关键秘密:它不仅仅是“打酱油”的,而是以惊人的方式,组织着染色体,甚至调控着纺锤体,确保了生命的每一次精准复制。

2025-05-25

PNAS:机体组织的机械硬度或会改变肿瘤细胞群的命运

本文研究结果表明,特殊的遗传变异或能驱动癌细胞适应机体中细胞外基质的硬度。

2024-11-29

Nature:揭示颗粒酶K通过激活完整的补体级联反应来驱动组织损伤和炎症

通过一系列实验,研究者证实GZMK激活了完整的补体级联反应,产生了驱动炎症、招募免疫细胞和造成组织损伤的复杂性。

2025-02-21