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是无意还是造假?刚发的Cell进行了更正(图片重复使用及大量细节错误),没想到还是存在更多的图片重复使用
是无意还是造假?刚发的Cell进行了更正(图片重复使用及大量细节错误),没想到还是存在更多的图片重复使用
2025年6月17日,汉堡大学Manuel A. Friese团队在Cell 在线发表题为“The immunoproteasome disturbs neuronal metabolism and
iNature 02-05
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Cell | “断其粮草”以激活免疫,张弩/白凡揭示对抗胶质母细胞瘤的脑膜免疫开关
Cell | “断其粮草”以激活免疫,张弩/白凡揭示对抗胶质母细胞瘤的脑膜免疫开关
iNature硬脑膜,即采样和呈递中枢神经系统(CNS)衍生抗原的最外层脑膜层,是CNS免疫监测的关键界面。2026年2月4日,中山大学张弩、北京大学白凡共同通讯在Cell在线发表题为“Meninge
iNature 02-05
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献礼马年!西湖大学再发Cell
献礼马年!西湖大学再发Cell
iNature肿瘤内细菌代表了癌症生态系统中一个研究不足但有影响力的组成部分,严重影响了癌症的发展。2026年2月4日,西湖大学蔡尚团队在Cell在线发表题为“Divergent tumor immu
iNature 02-05
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Nature | 冯亮等团队揭示线粒体钙离子转运体NCLX的结构和机制,一作已回国加入中国科学院
Nature | 冯亮等团队揭示线粒体钙离子转运体NCLX的结构和机制,一作已回国加入中国科学院
线粒体中的钙离子转运——这对于调节细胞生物能量代谢、塑造细胞质中的钙离子瞬变以及调控细胞死亡途径至关重要——是由以下两种机制实现的:(1)线粒体钙离子单向转运体,这是一种高度选择性的钙离子通道,能够将
iNature 02-05
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Neuron | 西安交通大学王昌河等揭示大脑的“探索-决策”信号枢纽
Neuron | 西安交通大学王昌河等揭示大脑的“探索-决策”信号枢纽
iNature探索是一种基本的天生行为,对于获取生存必需的资源至关重要,但它也增加了风险。然而,编码探索决策的神经机制仍然未知。2026年2月3日,西安交通大学王昌河、徐华栋、西南医科大学康新江、首都
iNature 02-05
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Adv Sci | 四川大学张凌琳等开发新的水凝胶,通过调控细胞异质性促进糖尿病创面愈合
Adv Sci | 四川大学张凌琳等开发新的水凝胶,通过调控细胞异质性促进糖尿病创面愈合
iNature糖尿病的慢性和难治性感染伤口主要归因于细菌感染的持续性和缺氧导致的伤口愈合抑制。配备智能药物递送系统的水凝胶在治疗糖尿病伤口方面具有显著潜力。2026年1月31日,四川大学张凌琳、Hu
iNature 02-05
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Nature | 为什么细胞会突然停止生长?”——DNA2通过限制重组型复制保障细胞周期进展和基因组完整性
Nature | 为什么细胞会突然停止生长?”——DNA2通过限制重组型复制保障细胞周期进展和基因组完整性
DNA2 参与 DNA 的修复和复制过程。一种主流观点认为,在滞后链复制过程中对冈崎片段(Okazaki fragment)的加工中所起的作用使得 DNA2 对细胞增殖至关重要。这与 DNA2 能够切
iNature 02-05
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Cell背靠背 | 超越细胞骨架:非肌肉肌球蛋白 II抑制剂重塑胶质母细胞瘤治疗与成瘾干预的版图
Cell背靠背 | 超越细胞骨架:非肌肉肌球蛋白 II抑制剂重塑胶质母细胞瘤治疗与成瘾干预的版图
iNature胶质母细胞瘤(GBM)是所有原发性脑瘤中致死率最高的类型。2025年8月21日,梅奥诊所Steven S. Rosenfeld团队在Cell 在线发表题为“MT-125 inhibits
iNature 02-05
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Grassland Research | 病毒在动物尸体分解过程中的新角色
Grassland Research | 病毒在动物尸体分解过程中的新角色
文章信息期刊名称:Grassland Research《草地研究(英文)》英文标题:Virus communities are associated with the degradation of r
Wiley生命科学 02-05
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PCE封面论文 | 台湾大学林盈仲/成功大学陈映兰团队深度解码植物“维管”:单细胞转录组学重塑木质部发育图谱
PCE封面论文 | 台湾大学林盈仲/成功大学陈映兰团队深度解码植物“维管”:单细胞转录组学重塑木质部发育图谱
【编着寄语】木材不仅是地球上最丰富的生物质资源,更是植物赖以生存的“骨骼”与“血管”。然而,长期以来,深埋于树皮之下、细胞壁高度木质化的特性,让木质部发育的精细机制宛如一个“黑匣子”。随着单细胞测序技
Wiley生命科学 02-05
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Adv Sci丨石莉红/张磊等绘制骨髓增殖肿瘤HSC异质性图谱,提出精准治疗新靶点
Adv Sci丨石莉红/张磊等绘制骨髓增殖肿瘤HSC异质性图谱,提出精准治疗新靶点
原发性血小板增多症(essential thrombocythemia,ET)是一种起源于造血干细胞(hematopoietic stem cell,HSC)的骨髓增殖性肿瘤(myeloprolife
Wiley生命科学 02-05
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Adv Sci | 拟南芥多聚腺苷酸化复合体CFII通过与RNA结合蛋白相互作用识别下游顺式元件进行前体mRNA多聚腺苷酸化
Adv Sci | 拟南芥多聚腺苷酸化复合体CFII通过与RNA结合蛋白相互作用识别下游顺式元件进行前体mRNA多聚腺苷酸化
2025年8月11日,首都师范大学生命科学学院马力耕教授(发表我国拟南芥领域第一篇《Science》)团队在国际著名综合学术期刊《先进科学》(Advanced Science,中科院综合类1区Top期
Wiley生命科学 02-05
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Adv Sci | 河南农业大学史莹华教授团队:苜蓿皂苷通过特定肠道菌及其代谢物调控动物肠道干性缓解炎症延缓衰老的机制
Adv Sci | 河南农业大学史莹华教授团队:苜蓿皂苷通过特定肠道菌及其代谢物调控动物肠道干性缓解炎症延缓衰老的机制
近日,河南农业大学动物科技学院史莹华教授团队在中国科学院一区期刊《Advanced Science》在线发表了研究论文,题目为“Medicago Sativa L. Saponin-Driven La
Wiley生命科学 02-05
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New Phytol | 菌根型内生菌(MLEs):真菌生活史转变机制的关键类群及其演化机制
New Phytol | 菌根型内生菌(MLEs):真菌生活史转变机制的关键类群及其演化机制
在土壤生态系统中,菌根真菌与宿主植物建立的互惠共生关系对于提高宿主植物的生长与环境适应性至关重要。然而,除了菌根真菌外,在植物根系真菌组(mycobiome)
Wiley生命科学 02-05
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PBJ |u00A0华中农大刘继红课题组揭示WRKY27-RAP2.7模块调控木质素合成与活性氧清除增强柑橘抗寒性的分子机制
PBJ |u00A0华中农大刘继红课题组揭示WRKY27-RAP2.7模块调控木质素合成与活性氧清除增强柑橘抗寒性的分子机制
近日,华中农业大学果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室、湖北洪山实验室刘继红教授团队在国际生物技术著名期刊Plant Biotechnology Journal上在线发表题为"WRKY27-RAP
Wiley生命科学 02-05
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ACS Nano |  香港中文大学唐本忠等团队研究设计非富勒烯受体光诊疗体系精准调控肿瘤细胞铁死亡与泛凋亡
ACS Nano | 香港中文大学唐本忠等团队研究设计非富勒烯受体光诊疗体系精准调控肿瘤细胞铁死亡与泛凋亡
iNature肿瘤光诊疗策略的发展仍受限于光诊疗试剂的性能瓶颈,而非富勒烯受体(NFA)材料凭借其独特的分子结构与光学特性,成为极具潜力的高性能光诊疗剂候选材料。2026年1月29日,香港中文大学/香
iNature 02-05
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Neuron | 你怎么忘记她?清华大学钟毅团队揭示大脑中“遗忘细胞”
Neuron | 你怎么忘记她?清华大学钟毅团队揭示大脑中“遗忘细胞”
iNature记忆印记是如何在细胞组装水平上组织起来,不仅支持学习信息的编码,还支持记忆的灵活性,这仍然是个谜。2026年2月3日,清华大学钟毅团队在Neuron(IF=15.3)在线发表题为“Ide
iNature 02-05
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Neuron | 照亮大脑的“中观世界”,蒲慕明团队最新研究成果
Neuron | 照亮大脑的“中观世界”,蒲慕明团队最新研究成果
iNature理想的皮层刺激技术应该允许对皮层上任意选择的部位进行精确和鲁棒的刺激。然而,目前灵长类动物的方法达不到这一理想,只允许在毫米级间隔的固定部位进行刺激。2026年2月3日,中国科学院脑智卓
iNature 02-05
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ACS Nano | 南京大学宋玉君等团队研究设计相分离工程化纳米马达双靶向脾-肿瘤以逆转T细胞耗竭
ACS Nano | 南京大学宋玉君等团队研究设计相分离工程化纳米马达双靶向脾-肿瘤以逆转T细胞耗竭
iNature抗原的持续刺激常诱导CD8+T细胞发生耗竭,进而削弱免疫治疗效果。2026年1月29日,南京大学宋玉君、Wang Meng和南京工业大学王玉珍、南京医科大学何帮顺共同通讯在ACS Nan
iNature 02-05
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Mol Cellu00A0背靠背 Ιu00A0欧阳松应教授/夏宁邵院士团队合作揭示细菌孔明抗噬菌体系统的组装与激活机制
Mol Cellu00A0背靠背 Ιu00A0欧阳松应教授/夏宁邵院士团队合作揭示细菌孔明抗噬菌体系统的组装与激活机制
近日,福建师范大学欧阳松应团队联合厦门大学夏宁邵院士团队,在著名学术期刊Molecular Cell 上发表了题为“Filament-driven activation of the Kongming
iNature 02-05
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