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iMeta | 浙大孙会增组-抗氧化驱动奶牛瘤胃上皮代谢重塑
单细胞视角下抗氧化驱动奶牛瘤胃上皮代谢重塑iMeta主页:http://www.imeta.science研究论文● 原文: iMeta(IF 33.2,中科院双一区Top)● 英文
iMeta
1小时前
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iMeta高引论文 | 陈连民/孔祥清/何彦等-高血压中的肠道微生物互作
单纯丰度层面非差异性肠道菌群通过共丰度互作影响高血压及其严重程度根据2026年1月公布的ESI高被引论文引用筛选阈值情况,本文超过2025年生物学高被引入选阈值8,属于高被引论文 (
iMeta
1小时前
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上海交通大学医学院附属胸科医院李志刚团队诚聘专职科研人员/博士后
更多招聘信息请关注BioArt人才账号BioArt人才上海交通大学医学院附属胸科医院李志刚团队课题组及医院平台介绍上海市胸科医院(上海交通大学医学院附属胸科医院)由我国老一辈的著名胸心外科专家黄家驷院
BioArt
3小时前
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Sci Adv丨唐荣冰团队超微生物颗粒碰撞增强树突状细胞迁移能力
树突状细胞(Dendritic Cells, DCs)迁移能力深刻影响着其抗原捕获、淋巴结归巢和T细胞激活等功能,是启动免疫级联反应的关键指标。随着研究体系的日趋完善,DCs迁移的调控机制研究已突破传
BioArt
3小时前
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Natureu00A0|u00A0婴儿间的菌株传播塑造了发育中的肠道微生物组
撰文 | 一只鱼早期婴儿微生物组的形成是一个复杂且部分随机的微生物获取过程,其中母亲是主要来源,其他家庭成员为次要来源。随后几年中,婴儿微生物组以复杂的动态模式演化,最终形成更稳定、类似成人的微生物组
BioArt
3小时前
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Sci Adv丨电信号促进斑马鱼细胞增殖,调控器官成功修复
生物电学是发育生物学和生物物理学研究领域日益关注的方向。历史上,生物电流一直与产生动作电位的细胞(如神经元或心肌细胞)相关联。然而,新发现揭示,非特异性细胞(不仅仅是神经元)中的电信号也可以有助于器官
BioArt
3小时前
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Nature丨脑边界清除细胞发育的趋同进化
撰文 | 林无隅脊椎动物的中枢神经系统(CNS)受到血脑屏障和脑膜的严密保护,并由高度特化的免疫细胞进行巡视以维持免疫豁免状态【1,2】。在哺乳动物大脑中,除了实质内的各种胶质细胞外,边界相关巨噬细胞
BioArt
3小时前
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Dev Cell | 叶片生长的“代谢油门”:浙江大学李保海团队揭示焦磷酸盐稳态如何平衡纤维素合成与免疫防御
iNature钙(Ca)的可用性对最佳植物生长和免疫信号传导至关重要,但其潜在机制仍不清楚。2026年2月5日,浙江大学李保海团队在Developmental Cell在线发表题为“AVP1-medi
iNature
6小时前
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陕西师范大学闫亚平/张娅玲合作最新Cell子刊
iNature视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)是一种罕见的中枢神经系统(CNS)自身免疫性炎症性疾病,尽管其表型特征与多发性硬化(MS)存在重叠,但临床结局更为严重。MS 的治疗主要采用β干扰素(I
iNature
6小时前
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Nature | 从婴幼儿到百岁:翁志平等团队通过单细胞多组学描绘前额叶的衰老图谱
对衰老过程的批量RNA测序(Bulk RNA-sequencing)研究揭示了细胞内关键过程的紊乱,如转录、翻译和生长因子信号传导等,而与线粒体功能、神经元活动以及 DNA 损伤相关的过程在衰老的大脑
iNature
6小时前
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Commun Biol|叶存奇/姜虹团队揭示短期甲硫氨酸剥夺增强葡萄糖氧化,“预适应”减轻肾脏损伤
急性肾损伤(Acute kidney injury)常见且进展迅速,其中缺血再灌注损伤(ischemia-reperfusion injury)是移植与围手术期AKI的重要诱因【1,2】。目前,临床上
iNature
6小时前
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患癌暴瘦,肝是关键!《Cell》首次证实,肝脏竟然是癌症恶病质的“放大器”
iNature在癌症恶病质症中,肿瘤的存在会引发全身性的代谢紊乱,导致患者体重不由自主地下降以及死亡率加快。2025年8月21日,海德堡大学Mauricio Berriel Diaz团队在Cell 在
iNature
6小时前
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Adv Mater | 江南大学杨宇民等团队研究设计生物正交工程化壳聚糖平台以促进周围神经修复
iNature壳聚糖基间充质干细胞(MSC)治疗策略为周围神经损伤后的修复提供了极具潜力的方法,但疗效能因干细胞活力低下、在植入部位的滞留效果不佳而受到显著限制。2026年1月29日,江南大学/南通大
iNature
8小时前
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中南大学张永昌等团队最新Nature Medicine
iNature回顾性研究表明,免疫化学治疗在一天中的较早时间(ToD)输注可能提高疗效,但需前瞻性随机对照试验加以验证。2026年2月2日,中南大学张永昌,杨农,香港中文大学莫树锦和巴黎-萨克雷大学F
iNature
8小时前
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PNAS | 刘超/李卫/张亮然团队揭示泛素连接酶Ufd2p调控减数分裂交叉重组的作用机制
减数分裂是有性生殖的核心,其异常可导致不孕不育、复发性流产及出生缺陷等生殖发育疾病。交叉重组是减数分裂前期的关键事件,其通过建立同源染色体间的物理连接,介导同源染色体间遗传物质的互换,同时也保障同源染
iNature
8小时前
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IF=53!空军军医大学朱平/陈志南/边惠洁等合作取得新进展
严重的新冠肺炎病例通常伴有高病毒载量和免疫功能障碍,这会导致住院患者死亡率居高不下,并持续给公共卫生和经济稳定带来挑战。尽管当前的新冠肺炎疫情已逐渐消退,但严重的感染情况仍然存在,尤其是对于患有慢性疾
iNature
8小时前
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生死一线间!《Cell》揭秘血液的“命运开关”,竟是“启动”与“抑制”信号的致命博弈
iNature发育过程中的基因表达受到组蛋白 H3 赖氨酸 4(H3K4)和组蛋白 H3 赖氨酸 27(H3K27)甲基化动态相互作用的调控,然而这些表观遗传修饰的生理作用仍不完全清楚。2026年2月
iNature
8小时前
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Adv Sci | 中南大学陈翔等团队通过单细胞RNA测序解析人阴茎鳞状细胞癌的细胞异质性与恶性进展
iNature阴茎鳞状细胞癌(PSCC)是一种罕见的泌尿生殖系统恶性肿瘤,其肿瘤微环境(TME)相关因素可作为肿瘤复发和转移的预后指标。2026年2月4日,中南大学湘雅医院陈翔、重庆大学附属三峡医院印
iNature
8小时前
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Cell Research |u00A0胚胎干细胞“弃卒保帅”的永生智慧——不对称分裂
个体会经历衰老和死亡,而生命谱系长存,这归因于生殖细胞和体细胞之间的分工(germline-soma separation)。生殖细胞负责生命延续,而起支持作用的躯体则承担损伤,是种系延伸的“耗材”(
BioArt
10小时前
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Science Robotics丨仿生机器人解锁生物运动奥秘:ZBot揭示斑马鱼间歇性游泳的神经控制与能效机制
当传统动物实验受限于技术瓶颈与伦理约束,仿生机器人正成为解析生物智能行为的全新突破口。瑞士联邦理工学院(EPFL)、美国杜克大学与葡萄牙高等理工大学联合团队研发的仿斑马鱼机器鱼ZBot,不仅精准复现了
BioArt
10小时前
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