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华中科技大学/武汉纺织大学合作,最新Nature Microbiology:肠道细菌竟能“制造药物”,逆转儿童脓毒症
BioMed科技
05-02
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最新Nature子刊:开发epi-Patho-DBiT,在临床FFPE组织中空间解码淋巴瘤基因型相关表观遗传景观
BioMed科技
05-02
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中国医学科学院血液病医院,最新Nature Medicine!
BioMed科技
05-02
×
【解决方案】光固化水凝胶2D/3D细胞培养
2D/3D细胞培养技术可通过多种手段实现。其中,水凝胶因具有生物相容性优,理化性能可调空间大的特点,被认为是目前最具优势的细胞培养方法。
BioMed科技
05-02
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汕头大学医学院第二附属医院《Journal of Controlled Release》:智能顺序降解水凝胶促进糖尿病伤口愈合
研究背景糖尿病伤口愈合是一个复杂且受阻的生理过程,其特征包括生物膜形成、过度炎症反应以及血管生成能力受损,导致
BioMed科技
05-02
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同济大学附属东方医院微创介入治疗中心
BioArt
05-02
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Nat Commun.丨高成江、郑义、袁硕峰联合揭示病毒挟持相分离检查点实现免疫逃逸的分子机制和靶向策略
深化了对RLR信号调控的理解,为广谱抗RNA病毒药物研发提供了新靶点与新策略。
BioArt
05-02
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Sci Immunology丨张连军团队揭示柠康酸维持CD8+ T细胞干性并增强抗肿瘤功能的新机制
揭示了柠康酸通过PDE1A-cAMP-ALOX5信号轴重塑T细胞代谢与命运,为肿瘤免疫治疗提供了新的代谢干预靶点和联合策略。
BioArt
05-02
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Science丨科学家联手重构大肠杆菌:19种氨基酸的人造生命渐行渐近
为合成精简的“19氨基酸生物”铺平了道路。
BioArt
05-02
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PNAS丨黄启超/邢金良团队揭示线粒体融合异质性驱动混合型肝癌发生新机制
线粒体并不只是肿瘤代谢的“能量工厂”,其动态变化本身也可能决定肿瘤细胞走向何种分化命运。
BioArt
05-02
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Cell | 解锁再生密码:皮肤过度神经支配抑制哺乳动物器官水平再生
出生后皮肤再生能力的丧失并非由于再生程序的永久性丢失,而是被成纤维细胞驱动的高神经支配这一活跃的抑制性屏障主动封锁。
BioArt
05-02
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Cancer Cell | Charles David/陈默/赵玉沛/邓子卿利用空间转录谱揭示胰腺癌劫持皮肤损伤修复程序实现侵袭
本研究勾勒出了一幅清晰的胰腺癌恶变路线图:作为“主谋”的FOSL1转录因子,通过启动一套本用于皮肤创伤修复(CR)的基因程序,赋予了胰腺癌突破基底膜、大举侵袭的能力。
BioArt
05-02
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The Innovation Drug Discovery | 葵花点穴手:穴位给药用于多病同治的新策略
穴位给药是实现多病共同治疗的新策略
TheInnovation创新
05-02
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The Innovation Nutrition | 最新GBD数据揭示不健康饮食与心血管疾病的真相
量化全球饮食相关的心血管疾病负担
TheInnovation创新
05-02
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Immunity丨粘膜相关恒定T细胞的成熟与定植特异性
揭示MAIT细胞在胸腺中不仅获得效应记忆与组织驻留特征,还可在不同发育阶段分批迁出,并具备阶段特异的组织归巢能力。
BioArt
05-01
×
JEM | 周洁团队合作揭示BACH2-PPARγ轴调控ILC3线粒体代谢新机制,为IBD精准干预提供靶点
该研究建立了"转录调控-代谢重编程-效应功能"的层级调控模型,阐明BACH2-PPARγ-OXPHOS轴是维持ILC3细胞代谢适应性与黏膜稳态的核心通路。
BioArt
05-01
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Nat Immuno | 曾筑天/金腾川课题组揭示肝转移癌免疫逃逸新机制和治疗新靶点
揭示了肝脏Kupffer细胞(Kupffer cell, KC)通过免疫检查点分子VSIG4识别并结合T细胞表面抑制性受体CD5,双向调控抗肿瘤T细胞应答,从而驱动肝转移癌的免疫编辑与免疫逃逸。
BioArt
05-01
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NBE丨李伟/王皓毅/王晨鑫合作开发安全高效的基因写入新技术PAINT 与PRIME-In
报道了一种名为 PRIME-In 的新型基因编辑平台。该平台无需引发基因组 DNA 双链断裂,即可将大片段外源 DNA 高效、精准地整合到人类原代 T 细胞的基因组中,为安全、高效的非病毒 CAR-T 细胞制备提供了全新解决方案。
BioArt
05-01
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Science | 我国科学家发现瘤胃纤毛虫调控反刍动物甲烷排放的新机制
重塑了关于瘤胃纤毛虫在反刍动物甲烷排放中作用的理解,为开发基于纤毛虫的畜牧业甲烷减排策略与技术奠定了基础。
BioArt
05-01
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Nat Immunol|夏朋延、王硕团队发现CTH水解细菌脂蛋白激活非经典炎症小体
首次报道了胱硫醚γ-裂解酶(CTH)作为胞内模式识别受体,水解细菌脂蛋白,并通过氧化依赖的二硫键形成四链化合物,进而激活caspase-11非经典炎症小体的全新机制。
BioArt
05-01
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