细胞关键词检索结果

TTF2 通过姐妹染色单体交换处理有丝分裂过程中不完整的 DNA 复制位点 |科学

TTF2 processes sites of incomplete DNA replication during mitosis via sister-chromatid exchanges | Science

哺乳动物细胞经常在 DNA 复制完成之前进入有丝分裂,因此需要快速处理未复制的基因座以促进染色体分离。 TRAIP 泛素连接酶在有丝分裂过程中诱导复制体分解,...

人类特有的基因可能有助于解释我们非凡的脑力

A Human-Specific Gene May Help Explain Our Extraordinary Brainpower

新发现可能有助于解释人类大脑在进化过程中的独特之处。小鼠的大脑免疫细胞在大约三周内成熟。人类大脑则需要四到八年的时间,这个时间表异常缓慢,但这可能有助于解释人类大脑如何发展其独特的认知能力。小胶质细胞是大脑中最丰富的[...]

乳腺癌可能会劫持神经生长并抵抗治疗

Breast Cancer May Hijack Nerves To Grow and Resist Treatment

三阴性乳腺肿瘤可能会劫持免疫细胞来吸引有助于癌症生长的神经。穿过肿瘤生长的神经可能有助于侵袭性乳腺癌存活、扩大和抵抗治疗。俄克拉荷马大学的研究人员已经确定了三阴性乳腺癌如何通过将人体自身的免疫细胞转变为信使来招募这些神经。网络 [...]

这种常见的氨基酸可以帮助身体对抗癌症和病毒

This Common Amino Acid May Help the Body Fight Cancer and Viruses

缺乏一种常见营养素可能会帮助癌细胞和病毒躲避免疫系统。洛克菲勒大学的研究人员发现,精氨酸(一种从食物中获取并由人体产生的氨基酸)的短缺会中断制造 MHC-I 蛋白所需的细胞机制。这些蛋白质充当监视系统,[...]

低蛋白“长寿饮食”与减肥、肌肉保存和健康老龄化相关

Low-Protein “Longevity Diet” Linked to Fat Loss, Muscle Preservation, and Healthy Aging

一项新研究表明,健康衰老的秘诀可能不是少吃,而是摄入适当平衡的蛋白质和氨基酸。更健康的衰老能否更少地依赖于减少卡路里,而更多地依赖于蛋白质和氨基酸的正确平衡?南加州大学发表在《细胞代谢》杂志上的一项新研究表明了这种可能性。 [...]

1 次晒伤如何“改变生活”

How 1 sunburn can be ‘life-changing’

即使是一次严重的晒伤也会损害皮肤细胞 DNA,并增加以后患皮肤癌的风险。

新候选药物有助于克服癌症治疗耐药性

New Drug Candidate Helps Overcome Cancer Treatment Resistance

一种名为 CS18 的实验药物削弱了多种癌症生存机制,并有助于克服实验室和动物研究中的治疗耐药性。癌症治疗一开始是有效的,只是幸存的肿瘤细胞找到了绕过攻击的另一条途径。贝勒医学院的研究人员开发了一种名为 CS18 的实验药物,旨在 [...]

[爬虫学 • 2026] Hebius yangi • 中国云南东南部的 Hebius atemporalis 复合体新种(蛇类:蛇科)

[Herpetology • 2026] Hebius yangi • A New Species of the Hebius atemporalis complex (Serpentes: Natricidae) from southeastern Yunnan, China

Hebius yangi Liu、J. Wang、Hou、Deng、Zhang、M. Wang & Rao,2026杨的龙骨 | 杨氏腹链蛇 || DOI: doi.org/10.3897/zookeys.1289.189681摘要根据形态学和分子证据,描述了来自中国云南省文山县的 Hebius atemporalis 复合体的新种。新物种可以通过尾长与总长的比例、腹侧和尾下鳞片的数量、上颌牙齿的数量以及虹膜和前体的颜色的差异来与复合体中的其他物种区分开来。从系统发育角度来看,新物种与复合体中的其他物种在线粒体细胞色素 b 基因中的未校正 p 距离为 6.0-7.8%。这项研究进一步强调了H.

实验药物使癌症最喜欢的燃料——糖——对抗它

Experimental Drug Turns Cancer’s Favorite Fuel — Sugar — Against It

研究人员开发出一种化合物,可以向癌细胞发出一击二击,利用它们对糖的食欲,同时切断它们的备用燃料供应。实验药物逆转癌症最喜欢的燃料——糖——的文章首先出现在《德克萨斯大学奥斯汀分校新闻》上。

加州大学洛杉矶分校研究人员获得美国国立卫生研究院 (NIH) 资助,以改善癌症免疫治疗 - 以及更多加州大学洛杉矶分校媒体

UCLA researchers win NIH grant to improve cancer immunotherapy — and more UCLA media

ScienceMag 报道了美国国家癌症研究所向加州大学洛杉矶分校的 Cristina Puig-Saus 及其研究团队提供的一项为期五年、价值 390 万美元的新拨款,用于开发改善癌症免疫治疗的新策略。加州大学洛杉矶分校健康琼森综合癌症中心的研究人员创建了一个快速、大规模的药物筛选平台,以识别有助于 T 细胞更好地识别和破坏癌细胞的化合物。这项工作最初集中于黑色素瘤,但该方法可以扩展到其他癌症。在今天的《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》和其他报纸上阅读有关加州大学洛杉矶分校的更多信息。

研究人员找到一种方法使免疫系统能够发现胰腺癌

Researchers Find a Way To Make Pancreatic Cancer Visible to the Immune System

联合治疗将隐藏的胰腺癌细胞暴露于免疫系统,减少其扩散,并帮助小鼠延长寿命。明尼苏达大学医学院的研究人员发现了免疫系统难以识别和攻击胰腺癌的原因之一。这一发现指出了一种进行免疫治疗的潜在方法[...]

实验药物使癌症最喜欢的燃料对抗它

Experimental Drug Turns Cancer's Favorite Fuel Against It

德克萨斯大学 癌细胞对糖有贪婪的胃口 - 利用糖来促进它们的快速生长。这就是为什么许多科学家试图开发阻止癌细胞的药物...

个性化的“迷你动脉”可以预测谁会中风

A Personalized ‘Mini Artery’ That May Predict Who Will Have a Stroke

每年,全世界有数百万人患有缺血性中风,这是最常见的中风类型。当血块阻塞向大脑供血的动脉时就会发生这种情况。由于脑细胞在没有氧气的情况下几分钟内就会开始死亡,因此在中风发生前发现高危人群是其中之一。《可以预测谁会中风的个性化“迷你动脉”》首先出现在 Knowridge Science Report 上。

解释者:什么是生物打印?

Explainer: What is bioprinting?

机器现在可以使用由活细胞制成的“墨水”逐层打印组织。这项技术使实验室培育的器官更接近现实。

协调线粒体货物的驱动蛋白和动力蛋白运输的分子开关 |科学

A molecular switch for coordinating kinesin and dynein transport of mitochondrial cargo | Science

线粒体响应压力和局部能量需求的细胞分布由基于微管的分子马达驱动蛋白和动力蛋白的相对活动控制。在这两种相反极性之间切换的机制......

罕见的人类大脑研究揭示了阿尔茨海默病药物如何保护大脑

Rare Human Brain Study Reveals How an Alzheimer’s Drug May Protect the Brain

清除淀粉样斑块可能会破坏导致阿尔茨海默病脑细胞破坏的连锁反应。阿尔茨海默病的大脑为研究人员提供了他们几乎从未见过的东西:自然的并行实验。在一些地区,多年的抗淀粉样蛋白治疗已经消除了大部分与阿尔茨海默病(AD)相关的粘性斑块。这些区域几乎没有 [...]

科学家发现大脑的重大变化始于 50 岁左右

Scientists Discover a Major Brain Change That Starts Around Age 50

美国国立卫生研究院 (NIH) 支持的研究结果揭示了人类大脑衰老的一个以前未知的方面,这可能会导致晚年认知能力下降和痴呆风险。从中年开始,海马体内的免疫细胞群似乎经历了重大而快速的转变。海马体支持学习和记忆,美国国立卫生研究院 (NIH) [...]

新的中风治疗方法将脑腔变成修复中心

New Stroke Treatment Turns Brain Cavities Into Repair Hubs

An injectable biomaterial turned stroke-damaged areas into hubs of repair, helping mouse brains grow new blood vessels and nerve fibers while restoring near-normal movement.中风留下的不仅仅是受损的脑细胞。在严重的情况下,它会形成一个空腔,活体组织曾经在其中传递信号、供应血液和控制运动。杜克大学 [...]