Autophagy:南昌大學王建斌/韓田雨研究揭示了PSAT1在肺腺癌中調控mTORC1通路的新機制
該研究在肺腺癌(LUAD)中,無論是PSAT1過表達還是基因敲除均能促進細胞增殖。
iNature - 肺腺癌,PSAT1 - 2025-08-01
【中西合璧】電針通過調節腸道菌群減輕小鼠神經病理性疼痛和負面情緒
本研究電針通過調節腸道菌群改善神經病理性疼痛的研究,為中西醫結合治療提供了新思路,而中醫體質理論進一步增強了治療的個體化潛力。
古麻今醉網 - 神經病理性疼痛,電針 - 2025-07-31
論文解讀|Huijuan Dai/Aijun Sun教授團隊綜述:脂質代謝如何影響乳腺癌的進展與耐藥性
該文章詳細闡述了脂質代謝(包括脂肪酸、膽固醇、鞘脂和糖脂代謝)如何通過多種機制促進乳腺癌的進展和耐藥性,并探討了潛在的治療靶點,為乳腺癌的臨床治療帶來了新的啟發。
Genes and Diseases - 乳腺癌,脂質代謝 - 2025-07-31
Nat Methods:突破蛋白質互作預測瓶頸!新交互語言模型SWING實現跨類型、跨物種精準預測,助力變異效應解析
美國團隊開發的 SWING 模型,通過交互語言建模,精準預測 pMHC 互作,實現跨類型、跨物種零樣本學習,優于傳統工具,助力蛋白質互作研究。
測序中國 - 蛋白質相互作用,SWING模型 - 2025-07-31
Phytomedicine:風濕寧通過調節腸道菌群緩解類風濕性關節炎的新機制
該研究為 FSN 作為一種潛在的 RA 治療藥物提供了科學依據
MedSci原創 - 類風濕性關節炎,腸道菌群,中藥風濕寧 - 2025-07-30
中科院分子細胞卓越中心惠利健、張坤Nature Protocols:原代人肝細胞的大規模擴增、三維培養與基因操作策略
研究建立人原代肝細胞擴增體系,誘導為 ProliHHs,結合三維培養與基因編輯,可用于疾病建模、藥物篩選及細胞治療。
BioMed科技 - 基因編輯,人肝細胞 - 2025-07-27
Cell:劉光慧等繪制人體器官衰老時間表,30歲血管領跑老化
研究首次融合超高靈敏度質譜技術與機器學習算法,系統構建了橫跨人類50年生命周期的蛋白質組衰老圖譜,涵蓋七大生理系統、13種關鍵組織,從蛋白視角呈現了機體增齡性演變的全景式動態景觀。
論道心血管 - 衰老 - 2025-07-27
南華大學魏華/喻翠云/王俊團隊AHM:自適應II型ICD銠配合物納米平臺用于成像導航的癌癥免疫治療
研究開發出自適應銠(I)配合物納米平臺,可靶向內質網誘導 II 型 ICD,實現近紅外成像導航免疫治療,腫瘤抑制率達 91.2%。
BioMed科技 - 腫瘤免疫治療,免疫原性細胞死亡 - 2025-07-26
【衡道丨干貨】2025 中國腫瘤整合診治指南(CACA) ——肝癌
《2025 中國腫瘤整合診治指南(CACA)——肝癌》已更新。其中詳細介紹了肝癌的流行病學、肝癌的病理學診斷、肝癌的臨床診斷及路線圖等內容。
衡道病理 - 肝癌 - 2025-07-26
Science:人類首次實現:用“專屬食物”精準遙控腸道內的活體藥物
研究通過基因工程改造細菌,使其依賴紫菜聚糖定植并降解草酸鹽,實現可控腸道定植與清除,人體試驗顯潛力但需解決突變等問題。
生物探索 - 腸道菌群,活體藥物 - 2025-07-26
膿毒癥中的皮質類固醇:明確之處與模糊之點
皮質類固醇是常用抗炎藥,在膿毒癥治療中具爭議,可降低休克及死亡率,縮短住院時間,但部分療效與長期影響待明確。
重癥醫學 - 膿毒癥,皮質類固醇 - 2025-07-26
Cell:基因魔剪再進化:一針逆轉“交替性偏癱”,為罕見病患兒點亮希望之光
研究利用先導編輯技術修復 AHC 小鼠的 ATP1A3 基因突變,恢復鈉鉀 ATP 酶功能,逆轉癥狀,延長壽命,為根治奠定基礎。
生物探索 - 兒童交替性偏癱,先導編輯 - 2025-07-26
Nature:別只怪抗生素了!研究發現更多藥物在影響你的腸道菌群
地高辛通過激活宿主 RORγt 上調 BD-39,清除關鍵菌 SFB,抑制 Th17 免疫反應,該機制在人源化模型中保守。
生物探索 - 腸道微生物組,非抗生素藥物 - 2025-07-24
專家論壇|李海:新技術在慢加急性肝衰竭全病程管理中的轉化與落地
對于進展期ACLF的治療路徑也在逐步擴展,從創新性藥物的開發,到生物人工肝和干細胞的應用,都已在臨床研究上取得了顯著的進展,均有望在不遠的將來正式落地。
臨床肝膽病雜志 - 早期診斷,慢加急性肝功能衰竭 - 2025-07-23
JACC-BTS述評 | 編輯述評賈恩志教授團隊PGAM5-ANGPTL3研究:巨噬細胞“脂炎軸”揭示動脈粥樣硬化調控新機制
目前對于血管生成素樣蛋白3?(ANGPTL3)在巨噬細胞中的調控機制,特別是其與磷酸甘油酸變位酶5?(PGAM5)的相互作用機制尚未完全闡明。
論道心血管 - 動脈粥樣硬化 - 2025-07-21
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