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NATURE CELL BIOLOGY

出版年份:1999 年文章数:2387 投稿命中率: 开通期刊会员,数据随心看

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Nature Cell Biology:p300核胞浆穿梭是哈钦森-吉尔福德早衰综合征mTORC1过度激活的基础

Jenny Ou 0 0

这些结果揭示了营养物质如何通过进出细胞核的阳性调节剂p300来调节mTORC1,一种细胞质复合物,以及这种途径如何在哈钦森-吉尔福德早衰综合征中失调,导致mTORC1过度活和自噬缺陷。

NCB:初波/朱书/柴人杰/顾伟发现肠道微生物代谢物通过抑制铁死亡促进结直肠癌的发展

iNature 0 0

该研究发现肠道微生物代谢物能够通过抑制铁死亡促进结直肠癌的发展。

NCB:沈博团队合作揭示骨髓移植后神经促进造血干细胞和血管再生的机制

iNature 0 0

该研究发现瘦素受体表达(LepR+)基质细胞产生的神经生长因子(NGF)是维持成人骨髓神经纤维所必需的。

NCB:何川/陈梦洁/陈建军发现阻断髓性白血病分化的新策略

iNature 0 0

该研究发现RBFOX2识别N6-甲基腺苷抑制转录,阻断髓性白血病分化。

​新研究:母亲在孕期的饮食可能对子孙两代的大脑产生影响

好医生 0 0

澳大利亚莫纳什大学使用遗传模型进行的一项研究发现,母亲在怀孕早期吃苹果和药草,可能会为孩子,甚至是孙子的大脑健康提供保护。

Nature子刊:科学家从胃干细胞转化出类胰岛β细胞,为糖尿病治疗提供新策略

楚辞 1 0

该研究将人类胃干细胞转化为胰岛素样类器官,其含有胃胰岛素分泌(GINS)细胞,分子特征和功能类似于β细胞。

NCB:首都医科大学李兵辉团队发现从头嘧啶生物合成复合物支持癌细胞增殖和铁死亡防御

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该研究揭示了嘧啶体在调节嘧啶通量和铁死亡中的作用,并提出了靶向嘧啶体在癌症治疗中的药物策略。

Nature Cell Biology:李兵辉团队发现癌症的阿喀琉斯之踵——嘧啶小体

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该研究揭示了嘧啶小体在调控嘧啶代谢流和铁死亡抵抗中的作用,并为针对嘧啶小体的肿瘤治疗策略开发提供理论依据。

Nature Cell Biology:宋保亮/罗婕团队揭示低密度脂蛋白及其受体通过线粒体降解的新途径

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该研究发现了一条存在于类固醇激素合成组织和细胞中的全新的LDL/LDLR运输和降解途径,并揭示了线粒体在LDLR稳态维持中的新功能,为深入理解胆固醇代谢和类固醇激素合成奠定了基础。

Nature:PI3Kα小分子激活剂,用于心脏保护和神经再生

生物世界 0 0

该研究揭示了一种PI3Kα的小分子激活剂——UCL-TRO-1938(简称为1938),可以刺激损伤后的神经再生,并保护心脏组织免受心脏病发作时的损伤。

Nature Cell Biology:甘振继/邵孟乐团队发现线粒体蛋白水解重排调控细胞命运转变新机制

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该研究发现了依赖蛋白酶LONP1的线粒体蛋白水解重排调控白色脂肪细胞的命运转变;揭示了高度调控的线粒体蛋白酶是细胞的关键感应纽带。

NCB:南京大学甘振继等合作发现脂肪细胞的细胞身份转换的调控新机制

iNature 0 0

该研究表明LONP1对线粒体进行蛋白水解重排,指导脂肪细胞的细胞身份转换。

Nature:睡眠时左右脑竟然会“打架”,直至一方“打败”另一方,整晚来回交替!

BioMed科技 0 131

睡眠的机制和功能是复杂的,并且在任何动物中仍然知之甚少。爬行动物的这些新结果为睡眠动力学和功能的重要问题增加了新的复杂性。

Nature Cell Biology:浙江大学转化医学院吕志民团队等合作揭示肌酸代谢重塑促进肿瘤细胞铁死亡防御的重要机制

转化医学网 0 1

该研究强调了小分子代谢物质,调控线粒体代谢活动和细胞氧化压力的新型机制,并将为肿瘤治疗新策略的开发提供新思路。

Nature子刊:许大千/吕志民/周钦合作揭示肿瘤细胞防御铁死亡新机制

生物世界 0 0

该研究发现并证实了能量代谢的核心酶肌酸激酶B能够发挥非经典/非代谢功能,还可以可发挥蛋白激酶功能,通过对谷胱甘肽过氧化物酶4的磷酸化,抑制肿瘤细胞铁死亡,从而促进肿瘤生长。

NCB:浙江大学季业伟/密歇根大学齐岭揭示内质网中负向调节STING的机制

iNature 1 1

该研究表明SEL1L-HRD1内质网相关降解通过限制可激活STING池的大小来控制STING介导的先天免疫。

Nature:中外团队合作,首次通过AI从头设计蛋白-蛋白间相互作用,直接生成抗体药物

生物世界 0 0

该研究开发了一种利用蛋白质表面特征指纹图谱的机器学习方法,来从头设计新的蛋白质,这些蛋白质与癌症免疫治疗靶标或新冠病毒靶标的结合亲和力与自然产生的抗体相当。

NCB:施威扬/鲍志戎团队合作绘制人类胚胎器官发生时期单细胞图谱

iNature 0 0

本研究提供了人类器官早期祖细胞的概况,可作为器官发生谱系分析的基础。

《自然》重磅:头发是如何变白的。干细胞:这个锅我背!

干细胞者说 0 5

那么,正常情况下,黑头发是如何变白的呢,希望今天的文章能带来一些思考。

Nature:两个爸爸,一个孩子?基因技术在小鼠中起作用

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如果在人类身上取得成功,该技术将从血液或男人或女人的一小片皮肤中创造出一个卵细胞。科学家试图利用人类血液样本的干细胞以及皮肤来创造人类卵子。