2025 年 1 月 15 日,Nature《自然》杂志发表了新闻特写,标题为《特朗普 2.0 对科学意味着什么:可能的赢家和输家》(What Trump 2.0 means for science: the likely winners and ...
该研究表明,来自母亲的 X 染色体(Xm)导致认知能力受损,加速大脑衰老,并抑制了与衰老过程中认知能力有关的基因。这一发现有助于解释两性之间大脑衰老的差异,也有助于增进我们对女性不同个体之间认知健康异质性的理解,还为发现能抵御认知缺陷和大脑衰老的 X ...
该研究首次揭示了一种新型免疫逃逸机制,即癌细胞能够将自身的线粒体转移到T细胞中,从而通过直接干扰T细胞的能量代谢和功能来削弱其免疫活性。这种线粒体转移并非随机事件,而是一个受调控的过程,涉及癌细胞通过细胞间物质传递网络(如纳米管、外泌体等)与T细胞进 ...
1 月 22 日,麻省理工学院 (MIT)巨龙作为通讯作者,在 Nature期刊发表了题为: Extended quantum anomalous Hall states in graphene/hBN moiré superlattices(石墨烯 ...
引言在研究人员的努力下,我们对细胞行为调控的能力正日益精细化。从化学诱导到光学控制,这些技术已经让我们能够精准操控细胞内的分子过程。然而,当面对深层组织或复杂生物环境时,现有技术的局限性逐渐显现。例如,光学控制虽具高空间分辨率,但光的穿透深度有限,难 ...
胰腺癌(Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, ...
这种名为CPEB4的调节因子通常控制着数百种自闭症相关基因的蛋白质产生,但在自闭症患者身上发现的另一种CPEB4会形成不可逆的团块和功能障碍。 一项新的研究表明,CPEB4蛋白控制着数百个自闭症相关基因,但在一些自闭症患者的大脑中发现的另一种CPEB4蛋白会形成不可逆的团块,无法正常工作。 CPEB4帮助将信使RNA翻译成蛋白质。在一些自闭症患者身上看到的版本缺少一个称为microexon 4的片 ...
“这也使得电池在快充性能上实现突破,相对于现有锂离子电池小时级别充电能力与千次循环寿命,全固态锂硫电池有望实现分钟级快充及万次循环充电。”庞全全表示,该研究所发现的新材料与新机制,对于拓展全固态电池的性能边界具有重要意义,也为全固态锂硫电池技术带来新 ...
随着生命科学领域的快速发展,研究人员已经不再仅仅依赖传统的群体样本分析,而是开始深入探索单个细胞的复杂性。单细胞蛋白质组学(Single-Cell Proteomics, ...