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Nature Genetics:汗水也分“三六九等”?只有取悅大腦的運動,才能真正滋養生命

Nature Genetics:汗水也分“三六九等”?只有取悅大腦的運動,才能真正滋養生命

研究表明運動傾向與基因相關,休閑運動比工作 / 家務勞動更有益健康,可降低多種疾病風險及死亡率,其健康價值具因果性。

生物探索 - 基因,體力活動 - 2025-07-29

Cell:開啟腦科學“高保真”時代:從模糊混響到清晰合奏,我們終于能聽懂大腦了

Cell:開啟腦科學“高保真”時代:從模糊混響到清晰合奏,我們終于能聽懂大腦了

研究團隊開發 TEMPO 技術(含 uSMAART 光纖系統和介觀顯微鏡),突破傳統限制,實現自由活動動物特定神經元高頻電活動的靈敏記錄,揭示腦電波耦合及傳播新機制。

生物探索 - 腦電波,神經元活動 - 2025-07-23

病例分享:這樣的磨玻璃結節雖小,但風險并不小,是需要相對積極些手術的!

病例分享:這樣的磨玻璃結節雖小,但風險并不小,是需要相對積極些手術的!

60 歲男性發現左肺下葉磨玻璃結節,隨訪無好轉,因細毛刺征等提示惡性,術后確診浸潤性腺癌,強調形態特征比大小更關鍵。

葉建明說結節 - 浸潤性腺癌,肺磨玻璃結節 - 2025-07-20

Nature Biotechnology:破壁!AI為藥物數據搭建“通用橋梁”,新藥研發迎來“宇宙大一統”?

Nature Biotechnology:破壁!AI為藥物數據搭建“通用橋梁”,新藥研發迎來“宇宙大一統”?

CLIP?深度學習框架整合異構高通量篩選數據,構建共享空間實現跨數據集藥物功能預測,提升新藥研發效率。

生物探索 - 高通量篩選,CLIP? - 2025-07-17

Cell:睡個好覺,真的能長高?揭秘大腦深處的“生長密碼”

Cell:睡個好覺,真的能長高?揭秘大腦深處的“生長密碼”

這項研究不僅精準地繪制出了控制睡眠依賴性生長激素釋放的神經環路圖譜,還發現了一個意想不到的反饋機制——生長激素本身竟然又能反過來影響我們的睡眠狀態。

生物探索 - 睡眠,生長激素 - 2025-06-30

Science:顛覆性“體內”CAR-T療法誕生!一針“編程”免疫細胞,或將終結癌癥與自身免疫病!

Science:顛覆性“體內”CAR-T療法誕生!一針“編程”免疫細胞,或將終結癌癥與自身免疫病!

《Science》研究用靶向脂質納米顆粒遞 mRNA 至體內 T 細胞,直接生成 CAR-T 細胞,在小鼠和食蟹猴模型中有效控制腫瘤、清除 B 細胞,為癌癥和自身免疫病治療提供新策略。

生物探索 - 自身免疫病,CAR-T細胞 - 2025-06-26

寶寶剛會走就“腳軟摔倒”?牙齒掉得比奶奶還早!醫生一查:竟是骨頭“天生缺鈣酶”!

寶寶剛會走就“腳軟摔倒”?牙齒掉得比奶奶還早!醫生一查:竟是骨頭“天生缺鈣酶”!

2 歲幼兒因 ALPL 基因突變致低磷酸酶癥,出現骨骼畸形、乳牙早脫等癥狀,確診依賴臨床特征、低 ALP 水平及基因檢測,酶替代療法為核心治療手段。

MedSci原創 - 堿性磷酸酶,低磷酸酶癥 - 2025-06-22

Cell:學習中的“蝴蝶效應”:早期微小偏好如何通過多巴胺滾雪球,決定你的最終技能風格

Cell:學習中的“蝴蝶效應”:早期微小偏好如何通過多巴胺滾雪球,決定你的最終技能風格

小鼠實驗顯示,多巴胺在背外側紋狀體中以異質性信號引導學習策略分化,早期偏好可預測最終策略,該機制或為大腦解決 “信用分配” 問題的關鍵。

生物探索 - 多巴胺,學習軌跡 - 2025-06-20

Nature Methods:打破傳統瓶頸:InterpolAI以<font color="red">光</font>流魔法,重塑高精度3D組織重建新范式

Nature Methods:打破傳統瓶頸:InterpolAI以流魔法,重塑高精度3D組織重建新范式

研究推出 InterpolAI 技術,基于深度學習與流法,可修復生物醫學圖像損傷、填補信息空白,提升 3D 重建質量,在多模態成像中表現優異,為精準解析組織微觀結構提供新工具。

生物探索 - 生物醫學成像,InterpolAI - 2025-06-03

Cell:萬物可控:機器學習如何解鎖蛋白質“開關”,開啟活體按需功能調控新時代?

Cell:萬物可控:機器學習如何解鎖蛋白質“開關”,開啟活體按需功能調控新時代?

《Cell》研究開發 CAGE-Proxvivo 策略,借助機器學習設計非天然氨基酸 “籠子” 與化學 “鑰匙”,實現活體小鼠內蛋白質功能精準可逆調控,為腫瘤治療、免疫調節等領域提供新工具。

生物探索 - 腫瘤治療,蛋白質激活 - 2025-06-02

Science:蛋白質組新圖景:FINCHES繪制內在無序區域(IDR)相互作用網絡,洞悉生命大分子社交圈

Science:蛋白質組新圖景:FINCHES繪制內在無序區域(IDR)相互作用網絡,洞悉生命大分子社交圈

《Science》研究開發 FINCHES 計算框架,基于序列預測內在無序區域(IDRs)相互作用,可快速分析蛋白質組,精準預測相分離、翻譯后修飾調控等,為 IDRs 研究及蛋白質設計提供新工具。

生物探索 - 相分離,FINCHES - 2025-05-31

Nature:活細胞“RNA快遞”新紀元:CRISPR-TO實現時空精準調控

Nature:活細胞“RNA快遞”新紀元:CRISPR-TO實現時空精準調控

研究開發CRISPR-TO技術,利用dCas13與gRNA結合,通過化學誘導系統精準可逆控制內源性RNA定位至亞細胞區室或沿微管運輸,在原代神經元中影響軸突再生,還可高通量篩選關鍵RNA分子。

生物探索 - CRISPR-TO,原代神經元 - 2025-05-28

問診分析:隨訪6年的多發結節,主病灶有進展但結核檢查項目有陽性,會是肺結核嗎?

問診分析:隨訪6年的多發結節,主病灶有進展但結核檢查項目有陽性,會是肺結核嗎?

46 歲女性雙肺多發結節隨訪五年,左上葉舌段混合密度結節進展明顯,雖結核檢查陽性,但結合影像特征及多病灶惡性傾向,手術確診為肺癌。提示臨床需結合影像動態變化與整體分析,避免依賴單一檢查。

葉建明說結節 - 肺結節,影像隨訪 - 2025-05-28

【衡道丨筆記】《淋巴造血組織中易誤診為淋巴瘤的反應性病變體系化課程》第五講筆記:T細胞為主瘤樣病變

【衡道丨筆記】《淋巴造血組織中易誤診為淋巴瘤的反應性病變體系化課程》第五講筆記:T細胞為主瘤樣病變

“T 細胞為主瘤樣病變” 涵蓋 Kikuchi-Fujimoto 病、自身免疫淋巴組織增生綜合征、惰性 T 淋巴母細胞增生。分別闡述三者定義、臨床、病理、鑒別診斷及預后等,為疾病診斷與鑒別提供參考 。

衡道病理 - T細胞為主瘤樣病變,自身免疫淋巴組織增生綜合征 - 2025-05-07

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