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干旱不止减产,更偷走营养:Cell论文发现缺水让作物“缺”,威胁数十亿人健康

这项研究揭示了一个常被忽视的气候变化影响维度:干旱不仅通过减产威胁粮食安全,更通过降低作物可食用部位的铁含量加剧“隐性饥饿”,直接影响数十亿以植物性食物为主的人群。

2026-06-17

Cell重磅:死亡进入全新领域——死亡导致人类大脑神经元丢失,为痴呆症治疗打开新思路

该研究探索了一种极其罕见的人类早发性神经退行性疾病——塞达加蒂安型脊柱干骺端发育不良中的 GPX4 基因突变,发现 GPX4 抑制铁死亡的关键不仅在于其“酶活性”,更在于其“在细胞膜上的正确定位”。

2025-12-06

Nature子刊:鞠怀强/徐瑞华/田甜团队揭示脂肪帮助肿瘤对抗死亡

该研究揭示了肿瘤周围脂肪组织(PAT)通过代谢物 3-羟基犬尿氨酸(3HK)介导的铁蛋白自噬抑制作用,促进铁死亡抵抗,

2026-03-14

Cell重磅:顾伟团队发现并阐明非经典死亡通路,为癌症治疗开辟新道路

这项研究将 GPX1-OSBPL8 信号轴确立为体内非经典铁死亡的一个核心刹车系统,抑制这个系统可以有效触发铁死亡并抑制肿瘤生长,为癌症治疗开辟了新的道路。

2026-02-22

重庆鹏瑞利健康城启幕 毗邻西部最大高枢纽重庆东站

鹏瑞利集团昨日(15日)正式启动毗邻重庆东高铁站的鹏瑞利健康城(“重庆鹏瑞利健康城”)。鹏瑞利集团携手重庆交通开投集团、中铁建设置业集团共同打造。重庆东站是西部最大的高铁站,也是中国西部地区唯一的国家

2025-12-16

Nature子刊:钱旭/初波等揭示应激颗粒抑制死亡新机制,带来癌症治疗新思路

该研究发现,应激颗粒(Stress Granule)通过隔离铁蛋白(ferritin)来抑制铁死亡(ferroptosis)。

2026-05-30

Cell:GPX1-OSBPL8信号轴——ROS诱导的非经典死亡“刹车系统”,靶向可抑制肿瘤生长

该研究将GPX1-OSBPL8信号轴确立为体内非经典铁死亡的一个核心“刹车系统”,揭示了铁死亡自然发生的新机制,并为癌症治疗开辟了新道路。

2026-04-27