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Science: 新研究揭示靶向巨噬细胞的过氧化物酶体有望治疗新冠病毒等呼吸道病毒感染引起的肺部问题

Sun 和他的团队发现,巨噬细胞在组织损伤后指导肺部修复,但它们这样做的能力因过氧化物酶体的丧失而受到削弱。

2025-03-19

Nature Immunology:赵金存/钟南山团队等揭示肺部新冠特异性T细胞的活化特征与保护作用

该研究揭示了肺部特异性 T 细胞在 SARS-CoV-2 感染中的重要作用,为疫苗研发和疾病控制提供了新的思路。

2025-02-02

Nature Methods:PF555,突破活细胞成像的光漂白瓶颈,开启长时程追踪新纪元

PF555染料通过光漂白的方式从TSCy5染料中获得,表现出比传统荧光染料长十倍以上的光漂白寿命,且无需额外的抗光漂白添加剂,具有极高的光稳定性和亮度。

2025-01-31

Nature Methods:PF555——突破活细胞成像的光漂白瓶颈,开启长时程追踪新纪元

这项突破性研究不仅为长时程活细胞单分子成像提供了全新的解决方案,还为细胞内复杂分子动态的长时间观察开辟了新的道路。

2025-01-22

PNAS:利用低温电子断层扫描成功对突触小泡进行三维成像

V-ATPase和突触素之间的相互作用为一些神经系统疾病的分子机制提供了见解。

2024-12-31

北大团队揭秘,用餐后副交感神经激活会驱动肺部2型免疫

研究揭示了进食诱导肺2型免疫增强的机制,展示了肠-脑-肺反射在神经免疫中的重要作用。

2025-01-28

科学家发现,肺部的高水平天冬氨酸能让癌细胞变得更强、更具侵袭性

肺部环境还能让转移来的癌细胞变得更强、更具侵袭性。关键则在于一种我们都很熟悉的氨基酸,天冬氨酸(aspartate)。

2025-01-06

Cell重磅发现:不是肠道细菌,这种肠道共生原生动物通过重塑肺部免疫,决定呼吸系统疾病预后

该研究发现了肠道与肺部之间的一种全新的信息交流通路,肠道共生原生动物Tritririchomonas musculis(T.mu)通过重塑肺部免疫环境,对呼吸系统健康产生有益和有害的影响。

2024-12-24

Stem Cell Res Ther:科学家识别出人类机体肺部发育的关键机制

本文研究结果表明,IGFBP3/miR-34a 轴或能限制IGFBP3在胚胎未分化肺部上皮中的表达,处于假腺期的IGFBP3的逐渐下调或许是机体肺部肺泡分化所必需的。

2024-11-19

一种肠道共生原生动物通过塑造肺部免疫环境来决定与呼吸道疾病相关的结果

这项研究的一个关键发现是,小鼠三毛滴虫(Tritrichomonas musculis,简称T.mu)驱动的肺部免疫变化加剧了过敏性哮喘引起的气道炎症,但似乎对呼吸道感染有保护作用。

2024-12-30