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Cell:竺淑佳/李扬团队首次在原子分辨率上看清调控学习记忆的“分子开关”NMDA受体的精细结构

研究团队提取了大鼠大脑皮层和海马中的内源 NMDA 受体并解析出了 3 种主要亚型及比例,揭示了内源 NMDA 受体的原子分辨率三维结构。

2025-01-26

Nature:方晓峰团队发现凝聚体可以内陷切割细胞内膜

研究揭示了植物蛋白FREE1相分离形成凝聚体,通过润湿作用诱导内体膜的内陷和不稳定性,足以在不依赖ESCRT机器和ATP的情况下介导ILV的形成。

2024-10-12

Pharmaceutics:揭秘原始工程化细胞外囊泡在分子靶向治疗人类缺血性中风中的关键作用

在这篇综述中,研究人员详细描述了缺血性中风病理生理学背后的分子机制,并讨论了原始EVs“货物”如何靶向这些机制,以及改善EVs治疗效果的最新工程化研究进展。

2025-01-22

Nature子刊:首都医科大学李兵辉团队揭示AMPK通过调控甘油分泌维持还原应激能量应激之间的平衡

该研究发现,AMPK调控的甘油分泌维持了还原应激和能量应激之间的代谢串扰,这一发现增强了我们对代谢复杂性的理解,并为肿瘤治疗提供了指导。

2025-01-06

科学家开发全新利钠肽受体激动剂类药物,受限少、半衰期长

REGN5381作为一种长效NPR1激动剂,在动物和首次临床试验中均展示了其强大的治疗潜力。REGN5381能够持久降低静脉压力,可以避免频繁输注的困扰,并且不产生显著的副作用。

2024-09-18

诺华放射配体疗法:产品生产供应链“内外兼修”

作为RLT赛道的龙头,诺华在RLT业务延展布局上不遗余力,尤其是自2021年以来加快了布局动作,通过多项合作获得了多款RLT候选药物和研发平台。

2024-09-17

Nat Aging:开发出一种以有效地靶向消除衰老细胞的新方法,有望用于治疗一系列年龄相关疾病

这项研究提供了一种一流的药物,并进行了高度选择性消除衰老细胞的临床前概念验证。

2025-03-31

被乳腺癌抑郁双重折磨?Phytother Res:槲皮素可通过调控S1P/S1PR轴抑制NETs,带来新希望!

本研究发现槲皮素可抑制乳腺癌相关抑郁小鼠的中性粒细胞胞外陷阱形成,其通过抑制鞘氨醇1-磷酸/鞘氨醇1-磷酸受体轴发挥作用,进而缓解乳腺癌相关抑郁。

2025-05-22

法国科学家发现,激活溶酶体内的铁,可诱导细胞铁死亡,专打耐药癌细胞难治肿瘤

在既往治疗难度普遍较大、患者预后不理想的癌症细胞/类器官模型中,Fento-1均可诱导高表达CD44的癌细胞发生脂质过氧化,进而按铁死亡方式毙命,显著抑制肿瘤生长。

2025-05-11

Cell:我国学者揭示大脑“排污网络”的发育神经调控密码,为阿尔茨海默病等大脑疾病的治疗开辟新方向

这项研究突破了传统脑膜淋巴发育的理论框架,发现了“神经-胶质-成纤维细胞-淋巴”动态调控轴,为神经-免疫系统互作研究领域提供了新认知。

2025-05-04