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生物学

Nat Commun | 中日友好医院曹彬团队及合作者揭示两性霉素B促进呼吸道病毒感染的机制及其临床意义
Nat Commun | 中日友好医院曹彬团队及合作者揭示两性霉素B促进呼吸道病毒感染的机制及其临床意义
两性霉素B是多烯类抗真菌经典药物,通过结合真菌细胞膜中的麦角固醇破坏膜结构的完整性,导致离子和代谢物的外流,真菌死亡。然而,中日友好医院曹彬教授团队联合多位合作者于2026年3月9日发表于Nature
iNature 03-11
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PNAS | 蛋白质折叠“黑箱”被打开!南开大学邵学广等团队发现AI新方法CTC突破传统限制,从分子模拟中无偏揭示蛋白质折叠中间态
PNAS | 蛋白质折叠“黑箱”被打开!南开大学邵学广等团队发现AI新方法CTC突破传统限制,从分子模拟中无偏揭示蛋白质折叠中间态
iNature揭示蛋白质折叠的复杂机制,包括控制该过程的瞬时中间态,是计算生物物理学的一个基本目标。虽然分子动力学(MD)模拟为此生成了大量数据,但从这些复杂的高维轨迹中提取清晰的动力学模型仍然是一项
iNature 03-11
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PNAS | 破解真核生物6mA去甲基化谜题!中国海洋大学高珊团队鉴定AlkB家族酶DMT3为关键“纠错”因子
PNAS | 破解真核生物6mA去甲基化谜题!中国海洋大学高珊团队鉴定AlkB家族酶DMT3为关键“纠错”因子
iNatureDNA N6-甲基腺嘌呤(6mA)是真核生物中一种新近被识别的与转录相关的表观遗传标记。尽管其甲基化途径已较为明确,但负责其去除与动态调控的真核生物6mA去甲基化酶的身份一直悬而未决。2
iNature 03-11
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Cancer Res | 节拍化疗如何激活“免疫记忆”?中山大学马骏/梁晓宇/ 陈雨沛等发现肿瘤细胞释放天冬酰胺是关键信号分子
Cancer Res | 节拍化疗如何激活“免疫记忆”?中山大学马骏/梁晓宇/ 陈雨沛等发现肿瘤细胞释放天冬酰胺是关键信号分子
iNature化学治疗的疗效部分取决于其诱导抗肿瘤免疫的能力。更深入地理解不同化学治疗模式如何介导抗肿瘤免疫应答,可为开发优化的治疗方案提供思路。2026年3月5日,中山大学马骏, 梁晓宇, 陈雨沛和
iNature 03-11
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Cell | 改写历史时间线!刘悦晨等人发现帕劳人群遗传连续性长达2900年,其祖先混合在定居前已完成
Cell | 改写历史时间线!刘悦晨等人发现帕劳人群遗传连续性长达2900年,其祖先混合在定居前已完成
iNature早在距今 3000 年之前,第一批人类就抵达了偏远的大洋洲地区,他们大致同时出现在西南太平洋、马里亚纳群岛以及帕劳。然而,帕劳尚未有完整的古基因组古代 DNA 数据。2026年3月10日
iNature 03-11
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为什么你和我免疫力不同?《Cell》揭秘:肠道菌群在悄悄“编程”
为什么你和我免疫力不同?《Cell》揭秘:肠道菌群在悄悄“编程”
iNature人体免疫系统具有高度的多样性,其中大部分差异源于非遗传因素。肠道微生物群对免疫系统有着至关重要的影响;然而,其与健康人体基本免疫状态之间的关系仍不完全清楚。2026年3月9日,加利福尼亚
iNature 03-11
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【ACS Catal.】华南理工吴钊课题组:可见光诱导锆催化偕二氯烷烃的活化与环丙烷化反应
【ACS Catal.】华南理工吴钊课题组:可见光诱导锆催化偕二氯烷烃的活化与环丙烷化反应
导语环丙烷结构是药物分子中不可或缺的核心结构基序,其独特的几何与电子特性,可直接调控药物的生物利用度、脂溶性、代谢稳定性及药代动力学等关键药学性质,开发高效、温和且普适的环丙烷合成方法,一直是有机合成
ChemBeanGo 03-11
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【Org. Lett.】河南师大郭海明/谢明胜:Cu-PyIPI配合物催化不对称自由基碳酯化反应
【Org. Lett.】河南师大郭海明/谢明胜:Cu-PyIPI配合物催化不对称自由基碳酯化反应
导语γ-丁内酯是许多药物活性分子和天然产物的核心骨架。手性γ-丁内酯的对映选择性合成面临诸多挑战,包括手性催化剂的制备步骤长、催化产物收率和对映选择性较低等。因此,开发高效的不对称催化体系用于合成手性
ChemBeanGo 03-11
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【ACS Catal.】中南大学刘苏彪教授:A位缺陷与掺杂协同的轨道主导型铟基钙钛矿,实现工业级COu2082电还原制甲酸盐
【ACS Catal.】中南大学刘苏彪教授:A位缺陷与掺杂协同的轨道主导型铟基钙钛矿,实现工业级COu2082电还原制甲酸盐
研究背景及出发点电化学CO2还原反应(CO2RR)可由可再生电力驱动,被视为实现碳中和的同时制备高附加值化学品的重要路径;在众多产物中,甲酸盐因低毒、易储存与运输而具有广泛应用前景。近年来,p区金属被
ChemBeanGo 03-11
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【ACS Catal.】Keiji Maruoka等团队:光氧化还原/镍双重催化实现对映选择性C(spu00B3)u2212C(spu00B3)交叉偶联反应
【ACS Catal.】Keiji Maruoka等团队:光氧化还原/镍双重催化实现对映选择性C(spu00B3)u2212C(spu00B3)交叉偶联反应
导读对映选择性C(spu00B3)u2212H键官能团化是合成高价值手性分子的重要途径。然而,在无导向基团参与的条件下,通过烃类底物直接构建不对称C(spu00B3)u2212C(spu00B3)键仍具有挑战。近日,日本京都大学Keiji
ChemBeanGo 03-11
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【JACS】四川大学蔡镇锋/刘沁蕾:电场驱动的吩噻嗪和胺双路径氧化点击偶联
【JACS】四川大学蔡镇锋/刘沁蕾:电场驱动的吩噻嗪和胺双路径氧化点击偶联
导语点击化学以其高效、温和、原子经济性等特点,在材料合成、化学生物学及药物研发等领域发挥着重要作用。其中,硫–氮(S–N)键的高效构建是点击化学的重要分支,在生物标记、药物修饰及功能材料合成等领域具有
ChemBeanGo 03-11
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New Phytologist 正式支持作者署名显示中文姓名
New Phytologist 正式支持作者署名显示中文姓名
尊敬的各位学者:为了更好地展现作者群体的多样性,确保学者身份能够被准确辨识,New Phytologist 期刊近期宣布了一项新举措:即日起,期刊正式支持作者在署名中使用非拉丁语
Wiley生命科学 03-11
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PBJu00A0| 西南大学曹孟籍课题组揭示植物类病毒及相关分子多样性
PBJu00A0| 西南大学曹孟籍课题组揭示植物类病毒及相关分子多样性
近日,Plant Biotechnology Journal杂志在线发表了由西南大学柑桔研究所曹孟籍研究员团队撰写的“Discovery of Viroids and Viroid-Like RNAs
Wiley生命科学 03-11
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New Phytol | 类胡萝卜素降解产物作为信号分子参与调控水稻中胚轴细胞伸长
New Phytol | 类胡萝卜素降解产物作为信号分子参与调控水稻中胚轴细胞伸长
类胡萝卜素(Carotenoids)广泛存在于植物的多种组织中,是花、果等器官呈色的关键天然色素。这类色素分子中含共轭双键,易发生氧化和光降解,产生多种具有生物活性的脱辅基类胡萝卜
Wiley生命科学 03-11
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New Phytol | 河北大学“国家杰青”团队副教授在一区top期刊(IF=10.3)发表论文,揭示调控番茄对番茄潜叶蛾多级防御的分子机制
New Phytol | 河北大学“国家杰青”团队副教授在一区top期刊(IF=10.3)发表论文,揭示调控番茄对番茄潜叶蛾多级防御的分子机制
Basic helix-loop-helices(bHLHs)转录因子是植物最大的转录因子家族之一,在植物生长发育和逆境胁迫响应中具有重要作用。已有文章报道,番茄中共鉴定到约160个bHLH转录因子。
Wiley生命科学 03-11
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PCE | 中国农科院团队揭示内源小肽PSK增强水稻对稻瘟病和白叶枯病的抗性机制
PCE | 中国农科院团队揭示内源小肽PSK增强水稻对稻瘟病和白叶枯病的抗性机制
近期,由中国农业科学院深圳农业基因组研究所等多家机构合作的研究在《Plant Cell & Environment》杂志发表,首次系统阐明了植物内源小肽PSK如何通过受体OsPSKR2增强水稻对稻瘟病
Wiley生命科学 03-11
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PJ | 华中农大团队揭示CmoBI1L介导南瓜耐盐性的分子机制
PJ | 华中农大团队揭示CmoBI1L介导南瓜耐盐性的分子机制
近日,园艺林学学院、果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室别之龙团队在The Plant Journal上在线发表了题为“Bax inhibitor-1 like (CmoBI1L) functio
Wiley生命科学 03-11
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GCB | 极端热浪事件导致森林冠层叶片快速且大范围死亡
GCB | 极端热浪事件导致森林冠层叶片快速且大范围死亡
主要内容 2021年6月下旬,美国太平洋西北地区经历了持续数日的破纪录高温,导致当地森林出现前所未有的大面积树叶枯死。许多在高温发生前仍保持健康绿色的树冠部位,在事件结束后不久就变成了红色或橙色。
Wiley生命科学 03-11
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【Angew. Chem.】上科大李一凡课题组:乙烯基醚的可控聚合
【Angew. Chem.】上科大李一凡课题组:乙烯基醚的可控聚合
背景自由基聚合是合成高分子材料的关键技术,而可控自由基聚合(CRP)的出现,则实现了对聚合物结构的精确调控。尽管氮氧介导自由基聚合(NMP)、原子转移自由基聚合(ATRP)、可逆加成-断裂链转移聚合(
ChemBeanGo 03-10
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北京大学余志祥课题组:铑催化[4+2+1]环加成反应合成七元碳环
北京大学余志祥课题组:铑催化[4+2+1]环加成反应合成七元碳环
导语七元碳环作为关键结构单元,广泛存在于具有生物和药用活性的天然产物中。由于合成策略和方法有限,构建七元碳环一直是合成化学中的挑战性工作。因此,开发新的反应来合成具有不同取代基和立体化学的七元碳环的需
ChemBeanGo 03-10
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