-
深度迁移学习驱动的自动化细胞死亡分类揭示新型铁死亡诱导剂在 B-ALL 亚型中的作用机制
铁死亡作为一种新型程序性坏死,因其在抗癌治疗中的潜力备受关注,尤其在血液系统恶性肿瘤中。然而,目前挖掘新型铁死亡诱导剂的研究进展缓慢,传统方法难以高效精准识别不同细胞死亡模式,限制了相关药物的开发。为突破这一困境,德国海因里希 - 海涅大学(Heinrich-Heine-University)等机构的研究人员开展了一系列研究,旨在通过创新技术手段筛选具有临床潜力的铁死亡诱导剂,并探索其作用机制,相关成果发表在《Cell Death and Disease》。研究人员主要采用以下关键技术方法:一是利用深度迁移学习(DTL)训练卷积神经网络(如 ResNet50),对明场显微镜下肿瘤细胞的死亡模式
来源:Cell Death & Disease
时间:2025-05-19
-
子宫内膜癌快速检测新突破:血浆红外与拉曼光谱的诊断潜力
子宫内膜癌(Endometrial Cancer, EC)作为全球女性第六大常见癌症,2020 年新发病例超 41.7 万。其发病率在英国自 20 世纪 90 年代至 2018 年增长 60%,且预计 2023-2040 年死亡率将上升 12%。目前,EC 缺乏有效的无创筛查方法,传统诊断依赖侵入性活检,而经阴道超声筛查无症状绝经后女性的准确性较低(以 5mm 子宫内膜厚度为界)。血液生物标志物如 CA125、HE4 及循环游离肿瘤 DNA 虽有潜力,但均未获临床批准。因此,开发快速、无创的新型诊断技术迫在眉睫。在此背景下,英国诺丁汉大学(University of Nottingham)的研
来源:British Journal of Cancer
时间:2025-05-19
-
基于微流控装置构建肠上皮细胞、巨噬细胞和细菌三培养模型以触发炎症性肠病
炎症性肠病(IBD)如同隐藏在人体消化道的 “沉默杀手”,其发病机制与肠上皮屏障破坏、免疫过度激活及肠道菌群失衡密切相关。然而,传统细胞培养系统难以模拟肠上皮细胞、免疫细胞和肠道细菌之间的复杂互动,这使得科学家们难以深入探究 IBD 的发病机制及开发有效的治疗药物。在此背景下,一项发表在《European Journal of Cell Biology》的研究应运而生,旨在突破传统模型的局限,为 IBD 研究开辟新路径。日本研究人员开展了相关研究,他们开发了一种微流控装置,并构建了包含肠上皮细胞(C2BBe1)、巨噬细胞(RAW264)和大肠杆菌(E. coli)的三培养模型,深入探究肠道细菌
来源:European Journal of Cell Biology
时间:2025-05-19
-
甘露聚糖靶向嵌合抗原受体重定向 NK-92 细胞对白色念珠菌的抗真菌活性
侵袭性真菌感染(IFI)尤其是侵袭性念珠菌病,一直是临床治疗的难题。全球每年约有 156.5 万人感染念珠菌血症或侵袭性念珠菌病,近百万例死亡,白色念珠菌是主要病原体,但其他如耳念珠菌、光滑念珠菌等也逐渐成为重要致病菌。传统抗真菌药物面临耐药性挑战,且对宿主免疫功能低下患者疗效有限,因此亟需创新治疗手段。嵌合抗原受体(CAR)技术在肿瘤免疫治疗中展现潜力,但其在抗真菌领域的应用尚待探索,尤其是 CAR 修饰的自然杀伤(NK)细胞。巴西圣保罗大学的研究人员开展了相关研究,开发了四种靶向白色念珠菌的 CAR,包括 scFv3-CAR、scFv5-CAR、scFv12-CAR 和 scFvκ3-1-
来源:Cytotherapy
时间:2025-05-19
-
氧化石墨烯掺入胶原基生物材料可体外抑制反应性星形胶质细胞的瘢痕形成表型转化
脊髓损伤是导致永久性运动、感觉和自主功能丧失的严重创伤。尽管胶原基生物材料因其生物相容性被广泛应用于神经修复,但近期研究发现,I型胶原(COL)通过整合素β1介导的相互作用,会加速反应性星形胶质细胞向瘢痕形成表型转化,形成抑制轴突再生的胶质瘢痕。这一发现对胶原基材料的临床应用提出了严峻挑战。氧化石墨烯(GO)因其独特的物理化学性质在生物医学领域备受关注。既往研究表明,游离GO能调节星形胶质细胞的钾离子(K+)和谷氨酸转运,但其在生物材料中的整合效应尚不明确。荷兰奈梅亨大学医学中心的研究团队在《Brain Research Bulletin》发表研究,系统评估了GO掺入对星形胶质细胞表型转化的调
来源:Brain Research Bulletin
时间:2025-05-19
-
星状硅微针通过侧向流免疫分析实现黑色素瘤外泌体即时快速分离与检测
黑色素瘤作为最具侵袭性的皮肤癌,晚期五年生存率仅 35%,早期诊断至关重要。传统诊断依赖皮肤镜和活检,存在有创、早期准确性不足等问题,液体活检虽具潜力,但现有方法多需复杂操作或实验室环境。如何实现无创、快速的黑色素瘤早期检测,成为亟待突破的医学难题。美国密歇根大学的研究人员针对这一挑战,开发了一种名为 ExoPatch 的星状硅微针贴片,相关研究发表在《Biosensors and Bioelectronics》。该研究旨在利用间质液(ISF)中丰富的肿瘤外泌体,通过微创方式实现黑色素瘤的即时检测。研究中主要使用的关键技术方法包括:硅微针的微纳加工技术(制备 600μm 高、尖端宽度<100n
来源:Biosensors and Bioelectronics
时间:2025-05-19
-
内质网自噬可视化新突破:基于荧光寿命成像的自递送粘度传感器 YKI 研究
细胞内的 “物流枢纽” 内质网(Endoplasmic Reticulum, ER)如同精密运转的工厂,承担着蛋白质合成、脂质代谢等关键任务。而当 ER 出现损伤或过剩时,内质网自噬(Endoplasmic Reticulum Autophagy, ER-phagy)作为细胞内的 “清道夫” 机制,会选择性清除异常的 ER 片段,维持细胞稳态。然而,这一重要过程的失调却与神经退行性疾病、心血管疾病、肿瘤等多种重大疾病紧密相连。目前,传统荧光传感器依赖荧光强度的检测方式易受浓度、激光功率等外部因素干扰,且部分方法需联合溶酶体标记物,操作复杂并可能引入细胞毒性,难以实现 ER-phagy 的精准、
来源:Biosensors and Bioelectronics
时间:2025-05-19
-
综述:用于工业真菌高通量筛选的先进微滴微流控平台
工业真菌在生物制造中至关重要,其通过基因改造提升生产力,但传统筛选方法在通量和灵敏度上存在局限。微滴微流控技术(DMFS)作为新兴手段,为工业真菌高通量筛选带来突破。工业真菌的应用与挑战工业真菌作为真核微生物,无叶绿体但具细胞核与细胞器,经选育和改造后,因生长周期短、代谢途径多样,成为生物制造的理想底盘细胞。其在医药、生物化学、纺织、食品、环境工程等领域应用广泛:酵母用于酿酒及生产乙醇、脂肪酸、酯类;霉菌用于发酵生产工业酶、有机酸、抗生素等。通过生物设计、基因组编辑结合组学、分子遗传学及代谢工程技术,工业真菌改造取得显著进展,如酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)经改造
来源:Biosensors and Bioelectronics
时间:2025-05-19
-
油棕废弃物与橡胶木、刺槐木高温共燃的灰沉积特性及风险调控研究
在能源转型与碳中和目标的驱动下,生物质作为可再生能源的重要组成部分,其高效清洁利用成为全球关注的焦点。然而,生物质中普遍含有的碱金属、氯元素等成分,使其在燃烧过程中易引发结渣、积灰(fouling)和腐蚀等灰相关问题,严重制约了生物质能源的规模化应用。尤其是东南亚地区丰富的油棕废弃物、橡胶木和刺槐木等生物质资源,尽管具有巨大的能源潜力,但它们在高温燃烧时的灰沉积特性及相互作用机制尚不明确,亟需深入研究以解决实际应用中的技术瓶颈。为了揭示不同生物质及其混合燃烧的灰沉积风险,来自相关研究机构的科研团队开展了针对性研究。该研究成果发表在《Biomass and Bioenergy》,为生物质能源的安
来源:Biomass and Bioenergy
时间:2025-05-19
-
从微藻残渣中通过热压缩水联合膜分离回收浓缩糖溶液的研究
在全球能源转型的浪潮中,微藻作为一种极具潜力的生物质资源,因其可高效生产生物燃料且具备碳中性特性,正吸引着越来越多的关注。然而,微藻制油过程中产生的大量脂质提取后残渣(主要含碳水化合物和蛋白质),却长期面临着资源浪费与高值化利用不足的难题。传统处理方式不仅未能充分挖掘其价值,还可能带来环境负担。如何高效回收残渣中的增值化合物,成为微藻产业可持续发展的关键瓶颈。为突破这一困境,日本研究人员针对低脂质小球藻(Chlorella vulgaris)残渣开展了深入研究,相关成果发表在《Biomass and Bioenergy》。该研究旨在开发一种热压缩水(Hot Compressed Water,
来源:Biomass and Bioenergy
时间:2025-05-19
-
SPOP 介导的蛋白泛素化中长降解子的序列规则及其分子机制研究
在细胞的生命活动中,蛋白质的泛素化修饰如同一位精密的 “调控师”,负责调控蛋白质的命运,从降解到功能调节,无所不在。其中,E3 泛素连接酶作为这一过程的关键执行者,其底物识别机制一直是生命科学领域的研究热点。SPOP(speckle-type BTB/POZ protein)作为 Cul3-Rbx1 亚类 E3 连接酶的衔接蛋白,能招募底物蛋白使其泛素化,在免疫信号调控等多种生理过程中扮演重要角色。然而,长期以来,SPOP 介导底物结合和降解的序列规则尚未完全明晰,尤其是像 MyD88(myeloid differentiation primary response 88)这类关键免疫信号分子
来源:Biochemical Journal
时间:2025-05-19
-
重组天蚕素 - B(rCec-B)肽在 DEN 小鼠模型中的抗癌作用研究:肿瘤发生预防、生物利用度及分子机制洞察
论文解读肝癌是威胁人类健康的重大疾病,其中肝细胞癌(Hepatocellular Carcinoma, HCC)占主导地位,常由慢性肝病如病毒性肝炎、非酒精性脂肪肝等引发。当前治疗手段存在耐药性、副作用等局限,寻找安全有效的新型抗癌药物迫在眉睫。抗癌肽(Anticancer Peptides, ACPs)因能调控肿瘤细胞增殖、迁移和血管生成等特性,成为研究热点。天蚕素 - B(Cecropin B, Cec-B)作为昆虫天然免疫中的抗菌肽,其重组形式 rCec-B 的抗癌潜力尚未在体内充分验证,尤其是对 HCC 的作用机制及靶向性仍需深入探索。为填补这一空白,埃及 Theodor Bilhar
来源:Archives of Biochemistry and Biophysics
时间:2025-05-19
-
circNTRK2 通过海绵吸附 miR-384 调控 SOX4 表达促进鼻咽癌进展
鼻咽癌是一种起源于鼻咽上皮的恶性肿瘤,在全球范围内,2020 年约有 133354 例新发病例和 80008 例死亡病例,具有独特的地理分布特点,在东亚和东南亚地区最为流行,特别是在中国南方,是最常见的癌症类型之一。目前,放疗是控制早期鼻咽癌的主要策略,而放疗与化疗结合是晚期鼻咽癌的治疗方法。早期鼻咽癌患者的 5 年总生存率约为 100%,但晚期患者仅为 67.2%。由于早期缺乏特异性临床症状,超过 70% 的鼻咽癌患者确诊时已处于晚期。因此,深入探究鼻咽癌发生发展的潜在机制,对于为其治疗提供新方法至关重要。环形 RNA(circRNA)是一类新发现的非编码 RNA,由前体 mRNA 通过反向
来源:Archives of Biochemistry and Biophysics
时间:2025-05-19
-
机器引导的细胞命运工程:基于机器学习筛选转录因子实现高效细胞分化
研究背景与方法开发诱导多能干细胞(iPSCs)的出现为细胞功能与分化研究提供了新途径,转录因子(TFs)过表达是快速诱导分化的有效方法,但筛选合适 TF 组合极具挑战。研究开发了名为 CellCartographer 的机器学习(ML)流程,结合染色质可及性(如 ATAC-seq、DNase-seq)和转录组(RNA-seq)数据,设计 TF 组合的 pooled-screening 实验,并通过迭代优化提升分化效率。该方法利用染色质可及性推断 TF 结合位点,结合转录水平排除不表达的 TF,从人类 TFome(1732 个 TFs)中筛选候选因子。计算模型构建与验证CellCartograp
来源:Cell Reports
时间:2025-05-19
-
ER 阳性 HER2 阴性乳腺癌 ER 染色模式异质性及其预后研究
乳腺癌是全球女性最常见的恶性肿瘤,其中雌激素受体(ER)阳性患者占比约 75%,内分泌治疗是其核心策略。然而,ER 表达水平的异质性一直困扰着临床决策:ER 低表达(1-9%,ER-low)患者对内分泌治疗反应不佳,表现出类似三阴性乳腺癌(TNBC)的特征,需依赖化疗;而 ER 中等表达(10-69%,ER-int)是否应与 ER 高表达(≥67%)采用相同治疗方案,目前尚无定论。此外,ER-int 内部是否存在分子和预后差异也未明确。为解决这些问题,日本名古屋大学(Nagoya University)的研究团队开展了一项针对 ER-low 和 ER-int 乳腺癌的染色模式、免疫特征及转录组
来源:Breast Cancer
时间:2025-05-19
-
综述:急性胰腺炎实验模型及其优缺点
急性胰腺炎(AP)是严重健康问题,其研究依赖实验模型。以下从非侵入性和侵入性模型两方面展开分析:非侵入性模型蛙皮素(Cae)诱导模型:最常用,通过结合胆囊收缩素(CCK)-A 受体,诱导消化酶提前激活和细胞质空泡化,模拟人类水肿性胰腺炎。具有非侵入性、低成本、高重复性等优点,但不会引发多器官功能障碍综合征,无法模拟严重 AP。可通过与脂多糖(LPS)、肠激酶(EK)等联合增强 severity。酒精诱导模型:酒精代谢产物脂肪酸乙酯(FAEE)可损伤线粒体,导致 ATP 减少和胞质钙升高。但单独酒精难以诱导 AP,需结合分泌素、LPS 等致敏因素,模型形态因动物种类、酒精剂量和致敏剂而异,与临床
来源:Journal of Physiology and Biochemistry
时间:2025-05-19
-
综述:UCP1 非依赖产热的分子机制:无效循环在能量耗散中的作用
UCP1 非依赖产热的分子机制:无效循环在能量耗散中的作用脂肪组织产热作为代谢疾病治疗的重要研究方向,其核心机制之一为线粒体解偶联 —— 通过氧化营养物质产热而非合成 ATP。解偶联蛋白 1(UCP1)作为介导非战栗产热(NST)的核心蛋白,长期以来备受关注。然而,近年研究发现,能量耗散亦可通过UCP1 非依赖产热途径实现,其中 ** 无效代谢循环(futile metabolic cycles)** 发挥关键作用。无效代谢循环的特征与分布无效代谢循环指伴随 ATP 消耗的可逆能量反应,导致能量的 “无效” 耗散。与经典的 UCP1 介导产热不同,该过程不局限于棕色脂肪组织(BAT)和米色脂肪
来源:Journal of Physiology and Biochemistry
时间:2025-05-19
-
多年生豆科植物间作对中间冰草(Thinopyrum intermedium)生产性能的影响
在农业生产的舞台上,传统单一种植模式如同一位固执的老者,坚守着单一作物的领地。然而,这种模式带来的问题日益凸显:一年生作物浅根系统导致资源利用效率低下,大量合成氮肥的投入不仅增加成本,更引发水体污染和温室气体排放等环境危机。就像在一片土地上不断索取却不懂得平衡,最终导致生态的失衡。中间冰草(Thinopyrum intermedium,IWG)作为一种多年生冷季草,正被驯化作为粮食和饲料作物,但其可持续生产面临氮素供应的挑战。如何在减少合成氮肥依赖的同时,提升其产量和资源利用效率,成为农业领域亟待解决的难题。为了破解这一困局,美国的研究人员开展了一项关于中间冰草与多年生豆科植物间作的研究。他们
来源:Field Crops Research
时间:2025-05-19
-
mGPS 与 SII 联合评分在纳武利尤单抗单药治疗晚期胃癌患者中的临床应用价值
论文解读在全球范围内,胃癌(GC)是常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死亡率均位居前列,晚期胃癌(AGC)患者的预后更是不容乐观。尽管以纳武利尤单抗(nivolumab)为代表的免疫检查点抑制剂(ICIs)为 AGC 治疗带来了新希望,如 ATTRACTION-2 试验显示其作为三线及以上治疗可改善患者总生存期(OS),CheckMate 649 和 ATTRACTION-4 试验也证实其联合化疗用于一线治疗的有效性,但目前可用于预测纳武利尤单抗疗效的生物标志物十分有限。虽然微卫星不稳定性高 / 错配修复缺陷(MSI-H/dMMR)状态是已知的预测 ICIs 疗效的生物标志物,但仅约 6% 的 A
来源:ESMO Gastrointestinal Oncology
时间:2025-05-19
-
功能性蓖麻油酸麦角甾醇酯的开发:普通变形杆菌 K80 脂肪酶介导的酯交换反应研究
论文解读在化妆品领域,化学防腐剂如亚硫酸盐、对羟基苯甲酸甲酯等曾被广泛用于延长产品保质期,以抵御微生物污染。然而,随着人们对健康的日益关注,这些化学防腐剂可能带来的不良健康影响,如潜在的毒性、致敏性等,逐渐引发担忧。在此背景下,开发安全、有效的天然抗菌剂成为行业迫切需求。植物来源的抗菌成分因其相对温和的特性,成为研究热点。蓖麻油作为一种传统的植物油脂,其主要成分蓖麻油酸((R)-12 - 羟基 - 9 - 顺式十八烯酸)被证实具有抗菌潜力,但蓖麻油本身复杂的甘油三酯结构,使得其与微生物膜的直接相互作用受限,抗菌活性较低。与此同时,麦角甾醇作为酵母和霉菌细胞膜的重要成分,不仅结构与胆固醇相似,具
来源:Enzyme and Microbial Technology
时间:2025-05-19