打开APP

Nature:基因编辑研究新突破 STITCHR技术有望让基因修复更精准

来自哈佛医学院等机构的科学家们通过研究开发了一种名为STITCHR的新技术,其或有望为基因编辑领域带来新的希望。

2025-04-17

从‘破坏者’到‘修复大师’!Nature:细胞焦亡促进炎症反应,但能帮助机体伤口愈合和组织修复

该研究揭示了细胞焦亡分泌组中氧化脂类和代谢产物具有促进组织修复的潜力,这些发现可能为临床治疗开辟新的途径。

2024-09-15

厉害了,3D打印类器官!Bioact Mater:科学家开发出从干细胞到活体矿化神奇转变的新方法

这项研究提供了强有力的证据,证明了骨类器官可以成功模拟骨质发育的关键特征,成为研究骨骼生物学及其多种应用领域的宝贵工具。

2025-01-10

:开发普适性仿基质,实现编织类器官体外构建及全生命周期解析

本研究聚焦于骨类器官构建的关键瓶颈问题,提出了一种基于动态仿骨基质的骨类器官构建策略,不仅为骨生物学研究提供了可扩展的类器官平台,也为骨组织再生开辟了全新的研究路径。

2025-03-27

《自然》:用“糖衣”保护大脑,斯坦福大咖发现修复大脑的新方法

结果为衰老的大脑内皮多糖包被提供了详细的组成和结构图谱,并揭示了衰老及疾病相关的多糖包被失调对于血-脑屏障的完整以及大脑健康有重要影响。

2025-03-06

Sci Adv:靶向作用新型分子机制或有望修复癌细胞中损伤的DNA

本文研究揭示了在DNA损伤修复和癌症进展过程中EZH2的功能微调PARP1活性背后的分子机制,这就为联合靶向作用EZH2和PARP1从而治疗癌症提供了一定的理论依据。

2024-12-14

Biomaterials : 3D打印再生支架通过血管化治疗骨质疏松性缺陷来调节代谢稳态

本研究开发了以EPLQLKM和SVVYGLR肽(PCL- se)修饰的3d打印聚己内酯(PCL)支架。

2024-07-28

Cell:新研究揭示DNA错配修复基因在亨廷顿病中起着重要作用

这项新的研究揭示了一个独特的错配修复基因子集是HD的关键驱动因素,以及该疾病如何影响特定类型的神经元。

2025-02-23

研究发现内共生菌之间互补DNA错配修复系统是蚜虫高温耐受力的关键

研究发现了蚜虫两种共生菌在DNA错配修复系统上功能互补,降低共生菌热激蛋白的突变频率,进而促进蚜虫种群的高温适应性。

2024-12-29

Cell:杨向东团队揭示错配修复基因导致亨廷顿病的神经元崩溃之谜

该研究系统性阐明了错配修复(MMR)基因在亨廷顿病病理中的核心作用,首次揭示了 MMR 基因通过调控体细胞 CAG 扩增速率,直接导致神经元的脆弱性。

2025-02-14