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Cell:利用生成式人工智能设计出可以杀死耐药细菌的新型化合物

研究人员采用两种策略:首先指导生成式AI算法基于特定具有抗菌活性的化学片段设计分子;其次让算法自由生成不包含特定片段的分子。

2025-08-29

Nature:发现脑肿瘤致命弱点,限制这种氨基酸,抑制肿瘤生长和扩散

这项研究提供了全面的测量数据,比较了胶质母细胞瘤和邻近大脑组织的代谢活动,揭示了胶质母细胞瘤的肿瘤特异性代谢重组,其依赖丝氨酸的代谢弱点可以通过精准饮食干预进行选择性靶向。

2025-09-05

PNAS:纳米颗粒双重出击,直击耐药癌细胞代谢软肋

来自美国西北大学医学院等机构的科学家们通过研究开发了一种利用癌细胞隐藏的代谢脆弱性来杀死耐药性癌细胞的有前景的方法。

2025-06-12

新型抗菌药物思福诺®全国首处落地,开创多重耐药感染精准治疗新格局

8月13日,辉瑞旗下新型抗菌药物思福诺®(注射用氨曲南阿维巴坦钠,以下简称"氨曲南/阿维巴坦")在上海多家医院开出全国首日处方。

2025-08-14

Cell子刊:生成式AI模型,从头生成抗菌肽,对抗抗生素耐药难题

该研究开发了一种基于蛋白质语言模型嵌入对抗菌肽(AMP)序列进行微调的潜在扩散模型——AMP-Diffusion,它能够通过系统地探索序列空间来快速发现抗菌肽候选物。

2025-09-09

糖尿病患者的“耐药危机”!Science子刊:高血糖竟能促进抗生素耐药性细菌的产生和传播

抗生素是一种强效、速效的药物,旨在根除细菌感染。然而,近年来,随着抗生素耐药细菌的不断进化和传播,它们的可靠性已经下降。金黄色葡萄球菌(

2025-02-28

STTT:清华大学董家鸿院士团队发现肝癌治疗新靶点,逆转肝癌耐药

该研究发现并揭示了 AKR1B1 是一种关键的代谢重编程调控酶,不仅为理解肝细胞癌(HCC)耐药机制提供了新视角,也为开发新的预测生物标志物和治疗策略以克服肝细胞癌的耐药性奠定了理论基础。

2025-08-05

Nature重磅:癌细胞劫持神经系统,诱导神经损伤,导致慢性炎症和免疫治疗耐药

这项研究表明,癌症诱导的神经损伤(CINI)及其相关慢性炎症介导了抗 PD-1 疗法的耐药机制。这些发现还可作为识别生物标志物以及开发治疗药物的基础,以克服多种癌症患者对于抗 PD-1 疗法的耐药性。

2025-08-22

STTT:邢念增/王浩团队开发纳米PROTAC,双重靶向降解,克服前列腺癌耐药难题

该研究开发了一种体内自组装的纳米 PROTAC,双重降解雄激素受体(AR)和热休克蛋白-90(HSP90), 还能高效降解 AR 剪接变体 AR-V7,从而克服去势抵抗前列腺癌的耐药性。

2025-10-18

MC:香港中文大学团队发现,STK3是攻破胃癌对化疗耐药的新靶点!

本研究揭示了STK3在胃癌中的非典型促癌作用,STK3的激活通过调控DNA修复和维持癌细胞干性,推动了胃癌细胞的增殖和耐药性。

2025-07-17