来源:《科学-转化医学》
美国西达赛奈医疗中心团队开发出一种名为TY1的新型实验性药物。该药物是一种人工合成的RNA分子,通过增强TREX1基因活性,促进免疫细胞清除受损DNA,从而修复心脏病发作或炎症等造成的组织损伤。研究表明,TY1能在动物模型中有效减少心脏疤痕形成,并有望用于治疗自身免疫性疾病,为组织修复提供了全新作用机制的药物原型。
(Subjects’ unwillingness to deduce the particular from the general was
matched only by their willingness to infer the general from the particular.)《Thinking, fast and slow》
科学太难懂了?没关系,当鬼故事听,有点印象就行了嘛,说不定还有点用呢
来源:《科学-转化医学》
美国西达赛奈医疗中心团队开发出一种名为TY1的新型实验性药物。该药物是一种人工合成的RNA分子,通过增强TREX1基因活性,促进免疫细胞清除受损DNA,从而修复心脏病发作或炎症等造成的组织损伤。研究表明,TY1能在动物模型中有效减少心脏疤痕形成,并有望用于治疗自身免疫性疾病,为组织修复提供了全新作用机制的药物原型。
来源:《科学进展》
英国约克大学研究发现,多数人童年感染的BK病毒可能在膀胱癌发生中起关键作用。实验室模型显示,尿路上皮细胞为抵抗该病毒而激活的抗病毒防御机制,会产生“附带损伤”,导致自身DNA突变,且损伤可波及未感染细胞。这解释了为何多年后确诊的膀胱癌组织中常无病毒踪迹。该发现为通过早期识别与控制BK病毒来预防膀胱癌提供了新方向。
来源:《公共科学图书馆·综合》
英国斯特拉斯克莱德大学研究揭示,无论男女,自我报告生育意愿更强的参与者,对年轻异性面孔的偏好反而更弱。研究通过三组实验发现,这一偏好与被评价者的财富或养育能力感知无关,直接挑战了“生育动机会增强对年轻吸引力偏好”的进化心理学假设。未来需进一步探索已有子女、文化差异等因素的影响。
来源:《科学报告》
美国圣安东尼奥德州大学团队研究发现,神经元内的微管结构能以约39赫兹频率产生电振荡,类似大脑活动频率。这表明微管可能像微型电线,促进细胞内长距离电信号传递,而非仅依赖缓慢扩散。该发现有望帮助理解神经退行性疾病机制,并为改善神经可塑性及记忆治疗提供新方向。
来源:《自然》
科学家利用费米实验室MicroBooNE探测器,历时六年分析两束不同微中子数据,未发现第四种“惰性微中子”存在的证据(95%置信度)。该结果否定了过去三十年解释微中子异常行为的流行理论,但标准模型与实验现象的冲突仍未解决,将推动学界探索新物理方向。
来源:《自然·微生物学》
德国耶拿大学等机构的研究团队发现,人体肠道微生物组拥有庞大的酶库,平均70%的酶参与将植物营养素(如来自浆果、坚果)转化为活性形式,这一“化学食谱”的功能高度个性化,取决于个人肠道菌群的具体酶谱。研究通过人工智能分析发现,慢性病患者(如炎症性肠病、结直肠癌)的微生物组转化健康食物的能力显著受损,例如结直肠癌患者缺乏处理特定植物化合物的关键酶。这解释了为何通用饮食建议对患者常效果不佳。该成果为未来通过分析个体微生物组制定精准营养方案(如补充特定益生菌)提供了关键科学基础,凸显了微生物组功能平衡的重要性。
来源:《ISME Journal》
船木甲虫是一种独特的独居型食菌小蠹,与共生真菌 Alloascoidea hylecoeti 形成紧密的互惠关系。最新研究发现,该真菌在其菌丝中积累了远超一般真菌的糖、氨基酸、固醇、脂肪酸及氮、磷等关键营养素,这解释了甲虫幼虫为何能在贫瘠的朽木中长期生存并长至较大体型。
更为特殊的是,共生真菌会利用木材中的酚类物质并主动分泌乙酸(将环境pH降至3.5),从而强烈抑制其他竞争性真菌的生长,为幼虫创造一个排他性的“真菌花园”。这种通过化学酸化与代谢物抑制的防御策略,在食菌小蠹系统中属首次发现。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
MIT科学家发现,人类、小鼠和果蝇在步行时均采用相似的纠错策略来维持平衡。通过分析日常环境中的步态数据,研究显示无论双足、四足还是六足动物,都会根据身体状态的瞬时误差调整下一步的落脚位置。这一跨物种共性揭示了运动稳定性控制的通用机制,未来或有助于理解神经缺陷患者的平衡障碍,并为防跌倒干预提供新思路。
来源:《生物化学杂志》
康奈尔大学兽医学院研究团队发现,小鼠胚胎干细胞分泌的外泌体能有效阻止普通细胞衰老。实验显示,经外泌体处理的细胞可完全避免衰老标志性变化。机制研究表明,外泌体表面的纤连蛋白通过激活FAK/AKT信号通路,帮助细胞抵抗氧化应激,从而抑制衰老进程。该发现为开发抗衰老疗法提供了新方向,未来有望应用于延长健康寿命。研究团队计划进一步开展动物实验验证其效果。
来源:bioRxiv预印本
研究人员在温泉中发现一种名为Incendiamoeba cascadensis的阿米巴原虫,它能在高达64°C的高温下生存繁殖,超越了所有已知复杂细胞(真核细胞)的耐热极限。该物种甚至可在70°C时形成休眠孢囊。这一发现改写了科学界对真核细胞生存能力的认知。
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