注入心脏的磁性凝胶或可预防中风

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-07 06:11

学科: 临床医学 生物医学工程

一种新型磁性液体可封堵心脏左心耳,长期防止血栓形成,从而预防中风。该技术已在猪体内首次成功验证,安全无血栓,未来有望造福房颤等心跳过快患者。

标签: 中风预防 左心耳封堵 磁性液体 血栓形成

流感病毒如何“偷”宿主细胞的帽子结构来启动自身基因复制

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-07 04:01

学科: 基础医学

流感病毒自身无法合成mRNA的5′端帽子结构,必须从宿主细胞新生RNA上‘抢夺’(即‘帽盗取’)。本研究通过冷冻电镜解析了流感病毒聚合酶(FluPol)在盗帽前后的高分辨结构,首次揭示了它如何精准识别并结合宿主转录机器(RNA聚合酶II与DSIF因子),进而切割宿主RNA、获取帽子片段,并将其引导至自身活性中心启动病毒转录的全过程。

标签: RNA聚合酶II 冷冻电镜 帽盗取 流感病毒聚合酶 病毒转录

转基因猪肝助患者撑到人类器官移植

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-07 03:01

学科: 临床医学 兽医学 基础医学 生物医学工程

中国西安空军军医大学西京医院团队首次为一名56岁肝衰竭患者,临时连接体外基因编辑猪肝脏进行血液净化,为其争取到等待人源肝移植的时间。患者术后成功接受人肝移植,恢复良好。

标签: 体外灌注 器官短缺 基因编辑猪肝 异种移植 肝衰竭桥接治疗

全球变暖正在加速,近十年升温速度几乎翻倍

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-07 02:01

学科: 大气科学 环境科学与工程

过去三年是地球有记录以来最热的三年;研究发现,全球变暖速度已显著加快,目前约达每十年升温0.35℃,几乎是1970年代的两倍。加速主因是国际航运燃油新规减少了遮阳污染物,使更多阳光到达地表。

标签: 全球变暖加速 厄尔尼诺校正 巴黎协定阈值 气溶胶减排 温度数据集

科学家首次“看见”芯片内部的原子级缺陷

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-07 00:03

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

科学家开发出一种新型电子显微成像技术(电子叠层衍射成像),能首次清晰‘看见’芯片晶体管内部原子级的微小缺陷(如‘鼠咬状’不平整),帮助工程师在芯片研发早期快速定位故障,提升良率和性能。

标签: 半导体界面 晶体管缺陷 电子叠层衍射成像 芯片制造

脂肪代谢如何影响T细胞“铁死亡”及人体免疫力

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-07 00:03

学科: 免疫学 生物化学与分子生物学 生物医学工程 营养与食品卫生学

本文发现,小鼠T细胞抵抗铁死亡(一种新型程序性细胞死亡)的能力,取决于日常饲料中多不饱和与单不饱和脂肪酸的含量。这种‘饮食对铁死亡的影响’(DEFs)不依赖肠道菌群,却显著调控T细胞数量、抗体免疫和抗肿瘤免疫,甚至影响CAR-T细胞疗法效果。人体健康人群的数据也证实:血浆脂肪酸谱越偏向单不饱和脂肪酸,T细胞越不易发生铁死亡。

标签: T细胞 免疫调节 脂质代谢 铁死亡 饮食影响

电子在太阳能材料中“飞驰”仅需18飞秒

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-06 22:01

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

剑桥大学科学家发现,分子振动可像‘分子弹弓’一样,在18飞秒内(比宇宙年龄还短的瞬间)推动电子超快分离,大幅提升光能转电能效率。这一突破挑战了传统太阳能材料设计思路,为更高效太阳能电池等技术开辟新路径。

标签: 光能转化 分子振动 有机太阳能电池 超快电荷分离 飞秒激光

科学家找到“重启”抗癌T细胞的开关

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-06 21:02

学科: 基础医学 生物医学工程 药学

这项发表于《自然》的研究绘制了杀伤性T细胞的基因图谱,首次发现ZSCAN20和JDP2两个新转录因子可逆转T细胞耗竭——让免疫细胞既保持长期抗癌记忆,又恢复强力杀癌能力,为癌症和慢性感染治疗带来新希望。

标签: CAR-T细胞疗法 T细胞耗竭 免疫疗法 基因图谱 转录因子

大脑里的“清道夫”细胞能清除导致阿尔茨海默病的有害蛋白

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-06 20:02

学科: 基础医学 生物医学工程

大脑中有一类特殊细胞叫‘脑室管膜细胞’(tanycytes),它们像‘清道夫高速公路’,能把有毒的tau蛋白从脑脊液运入血液排出。阿尔茨海默病患者这类细胞受损,导致tau蛋白在脑内堆积,引发记忆相关脑区病变。

标签: tau蛋白 脑室管膜细胞 脑脊液-血液转运 血脑屏障旁路 阿尔茨海默病

科学家发现疟原虫“命根子”蛋白

作者: aeks | 发布时间: 2026-03-06 18:03

学科: 药学

科学家发现一种名为ARK1的分子,它像‘交通指挥官’一样调控疟原虫分裂时的关键结构——纺锤体。关闭ARK1可阻止疟原虫正常分裂,中断其在人和蚊子体内的发育,从而阻断疟疾传播。这一发现为开发安全、精准的新型抗疟药提供了重要靶点。

标签: ARK1蛋白 寄生虫细胞生物学 抗疟药物靶点 疟原虫分裂 纺锤体组装

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