Devel Cell:给癌细胞“上强度”,一个离子通道就能让免疫细胞重新开火
这项研究开辟了一个全新的“生物物理前线”,传统抗癌策略大多聚焦于分子信号通路或免疫检查点,而该研究从细胞力学角度切入,证明了离子通道可以通过调控细胞刚度来影响免疫杀伤效率。
2026-07-29
Nat Communi:破译骨细胞“长寿密码”,CFTR氯离子通道为骨细胞输送“活力源泉”,防止骨骼崩塌
本研究阐明:CFTR介导的氯离子转运在维持骨细胞存活及骨骼稳态中发挥直接且关键的作用。
2026-05-09
Nat Communi:离子通道的新角色,张洋/曹彬发现TMEM63B作为机械信号“门户”调控核质转运以驱动胎盘发育
本研究证实TMEM63B是调控核质穿梭的核心渗透/机械感应分子,为解析机械信号如何整合至细胞核机械应答及胎盘发育机制提供了新见解。
2026-06-17
Cell子刊:溶酶体的“氯离子指挥官”——中国科学技术大学仓春蕾等团队发现TTYH3用一个离子通道同时控制融合、自噬和衰老
本研究发现TTYH3是溶酶体氯离子通透性的调控因子。TTYH3介导氯离子从溶酶体腔外流,并促进TRPML1介导的溶酶体钙释放。
2026-08-02
解决争议:曾经的‘伪受体’其实能通电”—— δ型谷氨酸受体具备配体门控离子通道结构与功能
研究结果表明,GluDs 具有受体门控离子通道所固有的生物物理特性,这消除了此前相互矛盾的观察结果,从而为理解其细胞调节机制以及开发针对 GluD2 的治疗方法奠定了基础。
2026-01-25
Cell:西湖大学卢培龙团队等首次从头设计出电压门控离子通道,在体内抑制神经元电活动
该研究首次从头设计出了电压门控阴离子通道——dVGAC,这些通道不仅具有独特的结构和工作机制,还能够在小鼠模型中有效抑制神经元电活动。
2025-10-18
细胞里的钙离子“跑偏”了怎么办?Nature Communications:一种常用抗抑郁药意外成为长寿帮手
本研究发现钙稳态失衡通过S100A6蛋白促进PARP1降解而驱动衰老,抗抑郁药米安色林可恢复钙稳态,延长早衰小鼠和自然衰老小鼠的寿命。
2026-06-23
Science子刊:关闭大脑免疫细胞的"钙开关",抑制 Orai1 通道或将开辟抑郁症等脑病治疗新路径
这些发现确立了 Orai1 通道作为小胶质细胞状态转换的关键调节因子,并表明 Orai1 可能是以微胶质细胞活化和慢性神经炎症为特征的脑部疾病的潜在治疗靶点。
2026-04-01
生物物理所张宏团队揭示机械敏感通道通过钙信号与相分离启动自噬
位于内质网的PIEZO1和TRPV1介导片状内质网释放Ca²⁺,从而触发自噬体起始FIP200斑点的形成。该研究结果揭示了应激诱导的、富含腔内Ca²⁺的内质网片段如何被选择性靶向至自噬体进行降解。
2026-04-20