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完美修复后,为何基因功能却永久受损?

这个“结构性”的创伤后遗症,不仅会持续性地抑制周边基因的功能,甚至可以像遗传信息一样,代代相传给子细胞,研究人员将这一现象命名为“染色质疲劳” 。

2025-11-11

研究揭示生物钟与DNA修复之间的分子机制

来自安达卢西亚分子生物学与再生医学中心等机构的科学家们通过研究取得了一项令人振奋的研究成果。他们发现,答案或许就藏在我们身体里的"生物钟"中。

2026-03-02

Science:染色质也会疲劳,DNA修复后的留下的可遗传性损伤

该研究发现DNA双链断裂即使被成功修复,也会在染色质三维结构中留下持久“疤痕”,导致基因表达功能的可遗传性损伤,这一现象作者称为染色质疲劳(chromatin fatigue)。

2025-12-01

Science:第一张骨内神经回路图帮助医生识别骨修复的关键信号

研究人员通过一种在小鼠中消融分泌该蛋白质的神经元的方法,确认了FGF9在骨骼修复过程中的关键作用。

2026-01-21

Bone Res:曹旭团队揭示脊髓损伤修复障碍元凶——TGF-β,阻断它可减少瘢痕、促进恢复

这些研究结果表明,纤维性瘢痕的形成是由于 TGF-β 激活水平的升高所致,而阻止这种激活或中和活性的 TGF-β 可能是改善脊髓损伤后预后的有效方法。

2026-03-09

Nature子刊:华西医院陈海洋团队揭示肥胖损害肠道再生修复的新机制

该研究表明,肥胖会导致 AFABP 蛋白水平升高,而 AFABP 通过与血浆转铁蛋白结合,导致肠道干细胞(ISC)中铁过载,损害肠道干细胞的分化和肠道损伤后的修复。

2026-01-15

科学家发现,间歇性禁食可以预激活神经元修复能力,促进神经受损后修复

研究结果显示,IF可以显著上调DRG神经元中的瘦素信号,增强DRG感觉神经元的瘦素敏感性;在坐骨神经和脊髓损伤后,瘦素过表达可以增强周围和中枢神经系统的轴突修复。

2025-08-16

PNAS:癌症“恶棍”蛋白竟是修复大师?科学家揭秘SerpinB3蛋白的双面人生!

来自亚利桑那州立大学等机构的科学家们通过研究不仅重新定义了SerpinB3的生理角色,更为我们打开了一扇通向“精准修复”与“抗癌新策”的大门。

2025-11-10

Nature:远离伤口的“星形指挥官”——科学家发现促进脊髓修复的关键细胞信号

该研究的亮点在于,首次系统阐明了远离损伤区域的星形胶质细胞如何主动适应并协调多细胞修复进程。

2025-12-30

衰老的肌肉干细胞从快速修复转向长期存活

发现表明,一些与衰老相关的分子变化并非纯粹的有害影响,反而可能是干细胞的保护性适应。

2026-03-03