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  • 侯玉波课题组在PNAS发文揭示疫情期间中国人集体主义理念的适应性变化过程

    集体主义有助于人们更好地应对各种危机,这一事实已经得到了心理学研究的支持。但反过来公共危机是否会使人们更愿意向集体看齐、更团结?2025年6月18号,侯玉波课题组在《美国国家科学院院报》(PNAS)上发表的《Social influence during public crises: Weekly dynamics and adaptive patterns of conformity to collective following COVID-19 outbreak》一文,运用多种分析方法对这一问题做了深入探讨。 研究以中国人疫情发生前后的从众行为作为分析对象,试图验证行为免

    来源:北京大学心理与认知科学学院

    时间:2025-06-20

  • 2025-06-19 Nat Cell Biol | 姚雪彪团队揭示减数分裂交叉重组排布规律的形成机制

    人口质量与健康是全球关注的核心科学与社会问题。近年来,全球不孕不育问题不断加剧。据世界卫生组织数据显示,全球约1/6成人受到不孕不育困扰。伴随着环境变化和育龄推迟,新生儿遗传缺陷发生率逐渐上升。其中,染色体异常在新生儿中的比例高达1/150至1/120,而胚胎染色体数目异常的根源多源于减数分裂的异常。在此过程中,交叉重组的数目和排布异常导致生殖细胞染色体不稳定与新生儿遗传缺陷。早在上世纪初, Sturtevant和Muller就发现减数分裂中的“交叉重组”在染色体上的非随机分布现象(doi:10.1007/BF01792906; doi:10.1086/279534):当一对染色体上出现多个交

    来源:中国科学技术大学 | 生命科学学院

    时间:2025-06-20

  • 上海交大陈列文课题组提出解决中子星超子疑难的对称能方案

    近日,国际天体物理领域权威期刊《天体物理杂志》【The Astrophysical Journal 985, 238 (2025)】刊发了上海交通大学物理与天文学院陈列文课题组题为“High-density Symmetry Energy: A Key to the Solution of the Hyperon Puzzle”的文章。该工作提出如果核物质对称能随密度的变化展现出“先软后硬”的高密行为,则可以自然地解决著名的“超子疑难”(hyperon puzzle)。致密核物质状态方程,尤其是表征其同位旋相关性的核物质对称能,是当前核物理与天体物理的

    来源:上海交大 新闻学术网

    时间:2025-06-20

  • 复旦大学实验动物中心2025年全国优秀大学生夏令营报名通知

    实验动物中心(以下简称“中心”)是学校直属的科研公共平台机构,承担实验动物管理与技术服务、实验动物学学科建设以及专业人才培养工作。2024年,中心获批教育部“复旦大学实验小鼠资源项目”,拥有符合国家标准的实验动物设施,提供SPF级动物饲养及技术服务。中心自1986年开始招收硕士研究生,是国内高等院校中第一个实验动物学硕士学位授权点。2024年开始独立招收培养博士研究生。目前,研究生招生专业有生物学和基础医学。近年来,中心不断强化公共服务与教学科研相融合,坚持人才引进与培养并举,大力推进高层次人才队伍建设。中心有博士研究生指导教师5人,其中国家杰出青年基金获得者1人,“万人计划”青年拔尖人才项目

    来源:复旦大学实验动物科学部

    时间:2025-06-20

  • 环境科学与工程学院宫继成与朱彤团队发表人体对高海拔缺氧适应与低海拔恢复的血流动力学发现

    高海拔地区独特的低压缺氧环境显著影响人体健康,但人体如何适应高海拔环境(习服),以及返回低海拔后如何恢复(习服的可逆性),目前仍缺乏深入研究。近日,北京大学环境科学与工程学院及青藏高原研究院宫继成研究员与朱彤教授领衔的科研团队在《国家科学评论》(National Science Review,NSR)发表题为“Human Adaptation to High Altitude: Acclimatization and Reversibility of Haemodynamics”的研究。该研究通过定组研究设计,揭示了人体在高海拔环境下通过血流动力学调节维持氧气供应,以及返回低海

    来源:北京大学新闻网

    时间:2025-06-20

  • 吕伟研究组合作揭示T细胞受体(TCR)信号通路强度与肿瘤中T细胞耗竭性分化关系

    6月18日,中国科学院上海营养与健康研究所吕伟研究组联合国内外合作者,在Nature Immunology期刊在线发表题为“CARD11 signaling regulates CD8⁺ T cell tumoricidal function”的研究论文。该研究利用免疫缺陷患者来源的T细胞受体(T cell receptor,TCR)信号蛋白CARD11突变体,通过构建Card11不同基因突变型小鼠,揭示了TCR信号通路强度与肿瘤中T细胞耗竭性分化的关系。首次阐明了肿瘤内持续TCR刺激诱导的T细胞耗竭并非其抗肿瘤功能的丧失,而是对异质性肿瘤识别的缺陷。

    来源:中国科学院上海营养与健康研究所

    时间:2025-06-20

  • 晚更新世哈尔滨个体蛋白质组揭示丹尼索瓦人形态与分子证据的关联

    这项突破性研究聚焦于破解古人类演化史上的未解之谜——丹尼索瓦人(Denisovan)的形态特征。作为主要通过基因组和蛋白质组数据认知的古人类群体,丹尼索瓦人始终缺乏完整的形态学证据支撑。研究人员从一具保存近乎完整的头骨化石中成功提取出95种内源性蛋白质(endogenous proteins),该化石出土于中国哈尔滨地区,年代测定显示其至少可追溯至14.6万年前,此前曾被归类为新物种"龙人"(Homo longi)。蛋白质组分析揭示该个体携带三个丹尼索瓦人特有的氨基酸变异位点(amino acid variants),系统发育分析显示其与著名的丹尼索瓦3号标本(Denisova 3)聚为一支。

    来源:SCIENCE

    时间:2025-06-19

  • 合成生物学驱动成熟三级淋巴结构形成增强结直肠癌抗肿瘤免疫

    在肿瘤免疫治疗领域,结直肠癌(CRC)始终是块难啃的硬骨头。尽管免疫检查点抑制剂在多种癌症中取得突破,但CRC患者响应率不足15%。这背后隐藏着怎样的免疫调控谜题?近年研究发现,成熟三级淋巴结构(mature tertiary lymphoid structures, mTLS)就像肿瘤战场上的"免疫兵工厂",其存在与CRC患者生存期显著相关。但如何人工诱导mTLS形成并激活其功能,一直是悬而未决的科学难题。中南大学研究团队独辟蹊径,将合成生物学与细菌免疫疗法相结合,在《Science Translational Medicine》发表突破性成果。他们改造减毒沙门氏菌株VNP20009,使其携

    来源:Science Translational Medicine

    时间:2025-06-19

  • 仿生超分子纤维化实现可拉伸可降解压电生物电子器件的突破性进展

    在生物医学工程领域,开发兼具生物相容性、可降解性和机电响应特性的材料一直是重大挑战。传统基于晶体结构的生物压电材料(如β-相甘氨酸晶体d16~180 pm V−1)存在脆性大、不可拉伸等问题,严重限制了其在柔性生物电子中的应用。而自然界中非周期性肽自组装纤维虽具有内在极性,却因力学性能不足难以实用化。为解决这一难题,研究人员通过仿生策略,发现肽纤维化可产生本征生物压电性。以β-乳球蛋白(βLg)、两亲性短肽I3K和Fmoc-修饰二苯丙氨酸(Fmoc-FF)为模型,证实其自组装纳米纤维通过氢键和π-π堆积产生5.2-6.5 pm V−1的压电系数(d33)。通过创新性地与丝素蛋白构建双网络结构,

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-06-19

  • 铁电拓扑畴形成新机制:正交偶极波叠加原理揭示涡旋/反涡旋结构普适性规律

    在自然界和材料科学中,拓扑结构如同神秘的宇宙密码,从宏观的宇宙弦到纳米尺度的铁电涡旋,展现出跨越尺度的统一美学。铁电材料中的极化涡旋因其独特的拓扑保护性和潜在应用价值,成为凝聚态物理和材料科学的研究热点。然而长久以来,铁电涡旋的自发形成机制存在根本性争议——强极性各向异性导致极化连续旋转需要消耗极高能量,这使得传统理论难以解释其自发形成。以往研究多依赖人工设计对称性边界条件,通过精心调控铁电/介电超晶格的原子堆叠、纳米晶尺寸纵横比或自由层的扭转角来诱导涡旋,但这些方法均未能揭示其本质形成规律。为破解这一科学难题,中国的研究团队通过多尺度研究方法,首次建立了铁电拓扑畴形成的统一理论框架。研究发现

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-06-19

  • Cx11 NC基序的炭疽菌特异性效应蛋白通过增强植物NDPK2激酶活性抑制免疫的分子机制

    在植物与病原菌的军备竞赛中,炭疽菌(Colletotrichum)以其惊人的宿主范围成为全球农作物毁灭性病害的元凶。这类真菌通过分泌效应蛋白瓦解植物两层免疫防线——病原相关分子模式触发的免疫(PTI)和效应子触发的免疫(ETI)。尽管已知部分效应蛋白能干扰免疫信号,但炭疽菌如何突破不同植物物种防御的深层机制仍是未解之谜。更令人困惑的是,某些效应蛋白缺乏典型酶活性却仍能精确调控宿主细胞进程,暗示存在未知的作用模式。西北农林科技大学的研究团队在《SCIENCE ADVANCES》发表的研究,揭开了炭疽菌效应蛋白CfEC92的"分子特洛伊木马"策略。该团队发现CfEC92通过独特的Cx11NC基序捕

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-06-19

  • FAM50A通过调控C9ORF78增强ASNS介导的ʟʟ-天冬酰胺合成促进乳腺癌脑转移

    乳腺癌是全球女性最常见的恶性肿瘤,尽管早期乳腺癌治愈率较高,但一旦发生远处转移,患者5年生存率将显著降低。在乳腺癌转移的常见部位中,脑转移(BM)尤为棘手,不仅发生率高达15-24%,更是导致患者死亡的主要原因。特别值得注意的是,人表皮生长因子受体2阳性(HER2+)和三阴性乳腺癌(TNBC)患者发生脑转移的风险显著高于管腔型乳腺癌。目前针对乳腺癌脑转移的治疗手段有限,这主要归因于血脑屏障(BBB)阻碍了大多数药物的进入,因此深入解析乳腺癌脑转移的分子机制迫在眉睫。已有研究表明,某些营养物质在癌症转移中扮演重要角色。天冬酰胺合成酶(ASNS)催化合成的天冬酰胺(ʟʟ-Asn)已被证实能通过促进

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-06-19

  • 上皮细胞赋予早期胚胎免疫能力:细菌清除的进化保守机制

    引言早期胚胎面临细菌感染的严峻挑战,约30%的人类自然妊娠在最初几周失败。传统认知认为胚胎缺乏免疫系统,但最新研究发现表面上皮层(哺乳动物滋养外胚层/斑马鱼外包层EVL)具有惊人的细菌清除能力。这项研究通过建立斑马鱼胚胎感染模型,结合小鼠和人类囊胚实验,揭示了上皮细胞介导的原始免疫防御机制。表面胚胎上皮清除细菌机械损伤实验显示,斑马鱼EVL能主动摄取渗透的E. coli,不仅在损伤部位附近,还能远程清除细菌。定量注射模型证实,单个上皮细胞40分钟内可吞噬33.6±1.3个细菌,形成特征性的"细菌簇"。这种清除能力具有选择性:E. coli和S. aureus被高效摄取,而枯草芽孢杆菌(B. s

    来源:Cell Host & Microbe

    时间:2025-06-19

  • 基因组研究伦理法律社会影响(ELSI)的革新路径:基于对称性与反思性的政策影响力提升策略

    基因组研究的快速发展持续引发伦理、法律和社会层面的深刻讨论。自1990年美国人类基因组计划(HGP)启动伦理法律社会影响(Ethical, Legal, and Social Implications, ELSI)研究项目以来,这一领域已走过35年历程。尽管ELSI研究产出了大量学术成果,但其政策转化效果始终备受质疑——正如批评者尖锐指出的,ELSI社区似乎"只谈论而不改变世界"。这种困境源于双重矛盾:一方面,科学家期望ELSI研究能直接指导政策;另一方面,ELSI学者坚持学术独立性,认为政策转化应是自然衍生的副产品。更值得玩味的是,HGP创始人James Watson曾留下充满争议的言论:"

    来源:TRENDS IN Genetics

    时间:2025-06-19

  • 病毒通过调控昆虫载体嗅觉系统改变寄主植物偏好性的分子机制研究

    病毒操控昆虫载体嗅觉的精密策略Highlights• SRBSDV感染逆转昆虫载体对寄主植物的偏好性• 病毒P8蛋白通过竞争性结合Pelle激酶抑制Toll通路• 病毒重塑Toll通路与嗅觉系统的互作网络• 敲除气味受体(Or)可消除飞虱的寄主辨别能力Summary植物病毒南方水稻黑条矮缩病毒(SRBSDV)展现出惊人的进化策略:其编码的P8蛋白会精准靶向昆虫载体白背飞虱的Toll免疫通路核心组件Pelle激酶。这种结合阻断了转录因子DIF的磷酸化进程,导致其核转位受阻。令人惊讶的是,这一免疫抑制过程竟能重编程飞虱的嗅觉感知——下调对感染植株释放的β-法尼烯敏感的Or86受体,同时上调对健康植

    来源:Current Biology

    时间:2025-06-19

  • 亚洲面条鱼与南极冰鱼氧运输系统的独立进化退化机制研究

    这项突破性研究解码了两种特殊鱼类——亚洲面条鱼和南极冰鱼——如何通过不同进化路径实现氧运输系统的"精简配置"。科研团队对11种面条鱼进行全基因组测序,发现这些呆萌的小家伙竟然完全弄丢了肌红蛋白(myoglobin)基因,而它们的血红蛋白(α-和β-hemoglobin)家族基因则像被时光慢慢腐蚀的古老建筑,在不同谱系中独立发生退化。有趣的是,虽然南极冰鱼也玩起了"血蛋白消失术",但它们的操作手册截然不同:冰鱼们像是用批量删除键一次性清空了血红蛋白基因,而面条鱼则像慢性子园丁,让这些基因在漫长岁月里慢慢荒芜。研究还发现,面条鱼保持幼态特征(neoteny)的习性阻止了红细胞生成,而转座子(tra

    来源:Current Biology

    时间:2025-06-19

  • 综述:工程菌重塑肿瘤微环境代谢的重编程

    肿瘤微环境的代谢特征肿瘤微环境(TME)是一个由肿瘤细胞、免疫细胞(如T细胞、MDSCs、TAMs)和异常血管组成的缺氧、酸性生态位。肿瘤细胞通过代谢重编程(Warburg效应)大量摄取葡萄糖,产生乳酸并抑制免疫细胞功能。此外,氨基酸代谢(如色氨酸经IDO途径降解为犬尿氨酸)和脂肪酸氧化(FAO)进一步塑造了免疫抑制性TME,促进Tregs扩增并削弱CD8+T细胞活性。工程菌代谢干预策略工程化改造的厌氧菌(如减毒沙门氏菌ΔaroA/purM)可靶向缺氧肿瘤核心,通过分泌代谢物直接调控TME:葡萄糖竞争:表达GDH的工程菌消耗局部葡萄糖,抑制肿瘤糖酵解;氨基酸调控:分泌L-甲硫氨酸酶(METas

    来源:Seminars in Cancer Biology

    时间:2025-06-19

  • 综述:稳定同位素标记的肿瘤代谢通路分析

    Abstract代谢重编程是恶性肿瘤转化和进展的核心特征。过去十年间,稳定同位素标记的代谢通量分析(MFA)技术通过追踪13C或15N标记的代谢物(如葡萄糖、谷氨酰胺),揭示了肿瘤细胞利用多样化碳源(如乳酸、乙酸)维持三羧酸循环(TCA)和大分子合成的独特机制。尽管小鼠模型(如PDX、GEMM)为代谢研究提供了便利,但人类肿瘤的个体差异和临床伦理限制仍是挑战。Introduction自Warburg效应提出以来,肿瘤代谢的异质性和可塑性成为研究热点。MFA通过质谱(MS)或核磁共振(NMR)分析同位素标记代谢物的分布,定量评估通路活性。例如,[U-13C]葡萄糖在非小细胞肺癌(NSCLC)患者

    来源:Seminars in Cancer Biology

    时间:2025-06-19

  • 综述:癌症治疗相关心血管毒性的代谢重编程:机制与干预策略

    Abstract癌症治疗相关心血管毒性(CTR-CVT)是肿瘤幸存者发病和死亡的主要因素,涵盖心肌病、心律失常等十类并发症。代谢重编程作为癌症与心血管疾病(CVDs)的共同特征,通过葡萄糖/脂质代谢紊乱、线粒体功能障碍(如Dox诱导的GPX4↓及脂质过氧化)驱动CTR-CVT。靶向代谢通路(如mTOR、GSK3β)的干预策略有望平衡抗癌疗效与心血管保护。Introduction随着癌症生存率提升,心血管疾病成为幸存者的首要竞争性死因。CTR-CVT的临床异质性(如HER2靶向治疗致CTRCD、放疗致瓣膜病)与代谢异常密切相关。例如,阿霉素(Dox)通过形成Dox-Fe2+复合物诱发铁死亡,而芳

    来源:Seminars in Cancer Biology

    时间:2025-06-19

  • TYROBP过表达通过STAT3/PKM2信号通路调控巨噬细胞极化并增强胰腺癌干性的机制研究

    胰腺癌被称为"癌中之王",其中胰腺导管腺癌(PDAC)五年生存率不足10%。这种恶性肿瘤的致命性源于两大特征:一是诊断时多已晚期,二是具有独特的肿瘤微环境(TME)——由癌症相关成纤维细胞(CAFs)、肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)和致密的细胞外基质(ECM)构成的"堡垒",不仅阻碍药物渗透,还创造免疫抑制环境。特别值得注意的是,PDAC中M2型巨噬细胞(表达CD206)占比异常升高,这类细胞会分泌促肿瘤因子,但调控其极化的关键分子机制尚未阐明。西安交通大学第一附属医院团队将研究焦点对准TYROBP(又称DAP12)——一种参与免疫细胞信号转导的跨膜蛋白。前期研究发现TYROBP在PDAC组织中

    来源:Cellular Signalling

    时间:2025-06-19


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