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Nature Communications:CNOT3是白血病翻译控制的关键调控因子

本研究证明了CNOT3介导的高水平翻译效率对于维持促生长和促生存基因在白血病发生过程中的表达至关重要。

2024-03-20

Nat Commun:识别出控制机体免疫系统的新型调节性机制

研究人员识别出了RHBDL4所介导的轴或许能作为预防TLR4通路过度激活的“变阻器”。

2024-03-14

PNAS: 斑马鱼如何通过调控其细胞内的鸟嘌呤晶体排列,以实现结构色彩的精细调整,进而用于社交、体温控制和伪装

这项研究不仅阐明了结构色彩变化的细胞机制,还揭示了动力蛋白通过微管网络定向运动,响应NE信号,调控斑马鱼虹膜载体中晶体角度和颜色变化的详细过程。

2024-06-26

Nature:金皞/李梦彤等发现控制身体炎症反应的大脑回路,为自身免疫疾病等药物开发打开新思路

这项研究为大脑如何监测和调节身体生理打开了一扇新窗口。发现控制这种新的大脑回路的方法,可能会为常见的自身免疫性疾病以及神经退行性疾病、长期新冠、移植器官的免疫排斥等疾病带来新疗法。

2024-05-09

Redox Biology:ALOX15B通过脂质过氧化、ERK1/2和SREBP2控制巨噬细胞胆固醇稳态

该研究揭示了ALOX15B通过脂质过氧化、ERK1/2和SREBP2控制巨噬细胞胆固醇稳态。

2024-04-27

确定了DNA中的一类新的调控元件---促进子

在一项新的研究中,来自英国牛津大学和美国纽约大学的研究人员在DNA中的密码如何被读取方面取得新的进展。他们提出“促进子(facilitator)”,即一种新发现的非编码DNA,

2023-12-20

Nature Methods | 光遗传学新突破:控制单分子释放的创新方法

光敏蛋白的设计通常基于自然界中存在的光感受蛋白。通过基因工程技术,研究人员对这些天然蛋白进行改造,以适应特定的实验需求。

2024-03-17

Nature:新研究发现两条并行的途径控制着进食

研究者发现,有两条并行的途径控制着我们的进食——一条途径限制进食的速度,另一条途径限制进食的量。

2024-02-25

Cell Stem Cell:铁流变器控制造血干细胞的命运

该团队证明了衰老相关的细胞质铁负荷会可逆地削弱铁依赖的细胞命运控制,从而解释了针对功能失调的衰老干细胞的干预策略。

2024-02-26

Science:通过抑制IDO1酶的活性,不仅能有效控制病毒在血液中的活跃程度(病毒血症),还能显著抑制淋巴瘤的形成

研究人员发现,病毒能诱发感染的细胞会加速产生名为IDO1的酶类,导致线粒体产生更多的能量,而这些额外的能量正是EBV重编程B细胞增加其代谢和快速增殖所需要的。

2024-06-08