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Nat Commun|呼吸道类器官突破人鼻病毒C培养难题,开启呼吸道疾病研究新篇章!

在医学研究的前沿阵地,人鼻病毒C(HRV-C)始终是一个亟待攻克的关键难题。HRV-C作为引发急性上呼吸道感染的常见病毒,与下呼吸道感染及哮喘、慢性肺部疾病的恶化紧密相连,对人类健康构成了严重威胁。然而,其在标准细胞系中难以培养的特性,长期以来成为了深入探究其

呼吸道疾病 nat 鼻病毒 2025-01-12 20:05  4

新型人类肠道类器官系统!Nat Commun|中国科学家开发出一种巧妙平衡“更新”与“分化”的可调节人类肠道类器官系统

在构建类器官时,维持干细胞自我更新和分化的平衡是一项微妙的艺术。就像调音师调整乐器的每一个弦一样,研究人员需要精确调控干细胞的行为,以确保类器官既能快速生长又能保持细胞多样性。然而,在实验室环境中模拟体内复杂的空间生境梯度并非易事。

肠道 nat natcommun 2025-01-10 19:59  3

【前沿进展】Nat Cell Biol | 罗凌飞团队揭示胆囊的未知功能:驱动受损肝内胆管网络的再…

胆管系统根据位置分为肝内胆管网络与肝外胆管,其主要功能是胆汁的分泌、修饰与转运。在原发性硬化性胆管炎(PSC)、原发性胆汁性胆管炎(PBC)、胆道闭锁(BA)、阿拉吉欧综合症(Alagille syndrome)等重度胆管疾病中,整个肝内胆管网络遭受重度损伤而

胆囊 nat 罗凌飞 2025-01-10 04:46  4

【科技前沿】Nat Metab | 钱民先/王中原/刘宝华合作发现生物节律钟影响肝脏再生与衰老的分…

通常,在细胞周期S期起始阶段,细胞内的核苷酸储量是不足以完成一次完整的DNA复制。核苷酸可用性对于DNA复制及修复过程的高保真性至关重要。生物节律钟控制细胞内包括细胞周期、DNA修复和能量代谢等重要生命进程,与衰老关系密切。有研究表明,机体内核苷酸含量呈现明显

nat 科技前沿 刘宝华 2025-01-10 04:46  4

Nat Metab | 钱民先/王中原/刘宝华合作发现生物节律钟影响肝脏再生与衰老的分子机制

通常,在细胞周期S期起始阶段,细胞内的核苷酸储量是不足以完成一次完整的DNA复制。核苷酸可用性对于DNA复制及修复过程的高保真性至关重要。生物节律钟控制细胞内包括细胞周期、DNA修复和能量代谢等重要生命进程,与衰老关系密切。有研究表明,机体内核苷酸含量呈现明显

肝脏 nat 刘宝华 2025-01-09 00:32  4

IF=38.1!3D电池,Nature Reviews Chemistry!

随着可再生能源应用的日益广泛,能源存储设备的需求变得愈加迫切,尤其是在小型便携电子设备到大型能源存储系统(如电动交通和电网储能)等领域。传统的锂离子电池(LIBs)已在满足便携式电子设备的能量需求方面取得显著进展,但它们在许多其他应用中仍面临能量密度、功率密度

chemistry nat reviewschemistry 2025-01-08 19:01  4

Nat Commun丨双重导航之谜:大脑如何整合自我中心与世界中心

啮齿动物的海马体在空间信息编码中扮演着重要角色,尤其是在世界中心坐标系(allocentric,即以他人为中心)中的表现。其中海马体中的位置细胞,以及内嗅皮层中的网格细胞、边界细胞和头方向细胞,被认为共同构成了所谓的“认知地图”,这种地图帮助动物在环境中导航。

导航 nat commun 2025-01-07 18:57  5

类器官的“超级工厂”!Nat Commun|科学家开发出一种能大量产生大脑类器官的新方法,Hi-Q技术让大脑疾病研究更上一层楼

在探索人类大脑奥秘的旅程中,科学家们一直在寻找更好的工具来模拟复杂的脑部发育和疾病过程。如今,他们手中多了一件利器——大脑类器官,这些微型三维组织模型不仅能够提供前所未有的见解,还可能成为药物筛选的关键平台。然而,像所有新生技术一样,大脑类器官也面临着诸如形态

科学家 nat natcommun 2025-01-04 19:59  5

Nat Cell Biol | R型血管:骨重建的关键与治疗新思路

骨骼系统中的血管网络不仅承担着运输氧气、营养物质和代谢废物的基本功能,还通过调节骨骼周围细胞的代谢活性和分化状态,对骨骼的形成、稳态维持以及修复起着至关重要的作用【1】。研究表明,骨髓中的血管表现出明显的异质性和多样性,不同类型的血管内皮细胞 (如动脉血管和窦

nat 骨重建 natcell 2024-12-26 17:49  5

Nat Commun丨开发基于深度学习的单细胞水平具体转座子位点表达定量模型

转座子 (Transposon),又称转座元件或跳跃基因,是哺乳动物基因组的重要组成部分,在基因调控、基因组进化和细胞间异质性中发挥着关键作用。尽管部分转座子仍然活跃并能够在基因组中跳跃,但大多数转座子已经积累了突变和退化,使其失去了主动转座的能力。因此,许多

深度学习 定量 nat 2024-12-25 00:10  3