来源:《科学》
研究利用质谱与核磁共振技术,首次在原子层面阐明肠道大肠杆菌毒素colibactin的攻击机制:其不稳定的带正电核心会特异性结合DNA双链上富含腺嘌呤和胸腺嘧啶的小沟区域,形成不可逆的链间交联,阻碍DNA正常复制与读取,最终引发特征性基因突变。该发现为开发早期诊断工具与靶向疗法提供了关键依据。
来源:《科学》
研究利用质谱与核磁共振技术,首次在原子层面阐明肠道大肠杆菌毒素colibactin的攻击机制:其不稳定的带正电核心会特异性结合DNA双链上富含腺嘌呤和胸腺嘧啶的小沟区域,形成不可逆的链间交联,阻碍DNA正常复制与读取,最终引发特征性基因突变。该发现为开发早期诊断工具与靶向疗法提供了关键依据。
来源:《乳品科学杂志》
爱荷华州立大学联合美国农业部的研究团队,证实多种家畜(包括猪、羊、山羊、肉牛和羊驼)的乳腺组织中存在高水平的唾液酸受体,这些受体为禽流感病毒(如H5N1)提供了侵入细胞的“分子停靠站”。研究发现,人类乳腺组织中也存在相同受体。由于病毒可通过受感染的乳汁传播,且这些家畜的乳腺同时存在禽流感和季节性流感偏好的受体,病毒在不同物种间混合传播并演化出更危险变种的风险增加,凸显了扩大监测范围、加强对生鲜乳制品风险管控的必要性。
来源:《科学》
波士顿儿童医院等机构研究团队在《科学》发表研究,揭示细胞进行DNA同源重组修复时,会利用染色质环(一种三维基因组结构)作为“快捷通道”,大幅加速对受损区域完整拷贝的搜寻过程。这种依赖环结构的定向扫描机制,比随机搜索更高效,有助于精确修复双链断裂,维持基因组稳定性。该发现不仅阐明了染色质环在基因组完整性维护中的新功能,也为理解同源重组缺陷如何导致癌症等疾病提供了新视角,是DNA修复研究领域的重要突破。
来源:《细胞》
俄勒冈健康与科学大学与斯克里普斯研究所团队,发现机械敏感离子通道蛋白PIEZO2在肾脏中充当关键“压力传感器”。该蛋白位于肾小球旁器的颗粒细胞中,能感知血容量变化,并调控肾素释放,从而维持肾素-血管紧张素-醛固酮系统平衡。研究表明,缺失PIEZO2会导致肾素过量释放,引发血压调节失衡与肾小球滤过率异常升高。这一发现首次为肾脏如何机械性感知并调控血压提供了分子机制解释,并为理解热射病相关慢性肾病等疾病提供了新方向。
来源:《科学进展》
圣裘德儿童研究医院团队,通过实验验证与机器学习相结合,开发了名为IDR-Puncta ML的预测模型。该模型分析发现,在所有人类蛋白质内含有的内在无序区域中,仅有约12%能够独立在细胞内形成生物分子凝聚体,而这些蛋白大多与RNA加工、剪接及代谢调控等特定功能紧密相关。研究揭示了驱动癌症的融合癌蛋白形成异常凝聚体的复杂性,为理解其致病机制及后续靶向治疗提供了新基础。
来源:《美国国家科学院院刊》
苏黎世联邦理工学院等机构研究人员,利用其原创的病毒观察双共聚焦及原子力显微镜技术(ViViD-AFM),首次以高分辨率实时观测了流感病毒进入活细胞的动态过程。研究发现,病毒并非被动侵入,而是“胁迫”细胞启动了一种日常用于摄取胆固醇、激素等物质的网格蛋白依赖型内吞机制。细胞表面受体识别病毒后,会主动招募网格蛋白并在膜上形成凹陷,最终将病毒包裹进囊泡并内化,该过程犹如病毒在细胞表面“冲浪”。
来源:《细胞报告》
斯克里普斯研究所团队揭示了细胞在senataxin (SETX) 蛋白缺失时,如何应对R-环堆积导致的DNA双链断裂。研究发现,细胞会激活一种名为断裂诱导复制 (BIR) 的备用修复机制,该机制复制大量DNA但易出错。SETX缺陷细胞高度依赖BIR相关蛋白 (PIF1、RAD52、XPF) 存活,阻断这些因子能选择性杀死肿瘤细胞。这为治疗因SETX突变或R-环积累的癌症(如部分子宫癌、乳腺癌)提供了合成致死新靶点。
来源:《分子细胞》
芝加哥大学研究团队发表研究,揭示了应激颗粒(生物分子凝聚体)在细胞应激响应中的关键作用。研究发现,应激发生时,细胞会将所有已存在的信使RNA(mRNA)“打包”进入凝聚体存储,而新合成的应激相关mRNA则被排除在外,从而优先翻译。此外,即便在非应激状态下,翻译过程短暂暂停也会形成微小的“翻译起始抑制凝聚体”,表明凝聚体是细胞常态下调控基因表达时空秩序的主动适应性机制。
来源:《自然·通讯》
研究发现,人类毛发生长并非由根部细胞分裂推动,而是由毛囊外层细胞螺旋向下运动产生的牵引力拉动。研究团队通过3D活体成像技术观察发现,干扰细胞分裂不影响生长,而抑制收缩蛋白会使生长率下降超80%。这一生物力学新机制为脱发治疗及再生医学提供了新方向。
来源:《自然·通讯》
研究发现,当一种真菌感染蚁群中的工蚁蛹时,被感染的蛹会主动在体表分泌特定化学化合物,作为精准的“清除信号”,引导同伴将其销毁,从而防止疾病在蚁群中扩散。这种信号并非通过气味扩散,而是直接标记自身,确保只有感染者被处理。值得注意的是,受感染的成年工蚁不会发出相同信号,表明这是蛹期特有的、有意识的利他防御行为。