医学是研究人类生命活动规律、疾病发生发展机制及其预防、诊断、治疗和康复的科学体系,涵盖基础医学、临床医学、预防医学、中医学等多个分支,致力于维护人类健康、延长寿命、提高生命质量,具有科学性、实践性和人文性三大特征,是融合自然科学与社会科学的综合性学科。(该学科下共有 1247 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-12 05:16
学科: 公共卫生与预防医学 医学 生物学 药学
一项发表于《自然》的研究发现,棕色脂肪中的过氧化物酶体可通过ACOX2蛋白燃烧脂肪产热,这一新机制或有助于开发促进能量消耗的减肥疗法。
标签: ACOX2 产热机制 代谢健康 棕色脂肪 过氧化物酶体
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-12 03:16
学科: 基础医学 生物学 神经科学 药学
尼古丁是烟草中的主要生物碱,通过与烟碱型乙酰胆碱受体(nAChRs)相互作用影响神经系统。长期接触尼古丁会导致受体失敏,停用后则逐渐恢复。本研究利用冷冻电镜揭示了α7 nAChR在尼古丁作用下的开放态和多种失敏态结构,发现失敏恢复过程中存在渐进式构象变化,且尼古丁结合的不对称性破坏了通道孔的对称性。结合电生理和计算模拟,识别出一种无激动剂的非典型失敏状态,接近静息构象。这些发现深化了对尼古丁作用机制的理解。
标签: α7受体 冷冻电镜 失敏恢复 尼古丁 成瘾机制
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 22:27
学科: 临床医学 基础医学 生物学 药学
本研究通过全基因组CRISPR筛选发现,剪接因子SF3B4在肝细胞癌(HCC)中起关键作用,促进肿瘤生长并驱动癌变。同时发现,抗铁死亡通路特别是GCLC的上调与仑伐替尼耐药相关。研究揭示了SF3B4通过调控TBX3+2a剪接变体影响肿瘤进展的新机制,并提出靶向剪接或铁死亡通路可增强治疗效果。
标签: SF3B4 仑伐替尼耐药 可变剪接 肝细胞癌 铁死亡
阿尔茨海默病和帕金森病等与年龄相关的蛋白质病变,由错误折叠和内在无序蛋白(IDP)的毒性积聚引起,会破坏细胞内的蛋白质稳态。本研究通过基因工程改造出一种超活跃的20S蛋白酶体(α3ΔN),发现其能显著增强IDP和错误折叠蛋白的降解,减少氧化损伤,并提升内质网相关降解(ERAD)效率。该机制独立于经典应激通路,延长了线虫寿命并增强抗压能力,为神经退行性疾病提供了新的治疗思路。
标签: 内质网应激 氧化应激 神经退行性疾病 蛋白质稳态 蛋白酶体
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 20:46
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 生物医学工程 药学
脾脏是疫苗开发的重要靶点,但现有脂质纳米颗粒(LNPs)主要在肝脏积累,限制了其疗效。本研究通过用两性离子型可电离脂质替代传统LNP中的胆固醇和聚乙二醇(PEG)脂质,开发出新型三组分LNP(ThrCo),使肝脏积累减少约70%,脾脏mRNA翻译效率提高4.5倍,显著增强免疫反应。
标签: mRNA疫苗 两性离子脂质 癌症免疫治疗 脂质纳米颗粒 脾脏靶向
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 19:07
MIT研究人员开发出一种新型CAR-NK细胞,通过基因改造使其逃避免疫排斥并增强抗癌能力,在人源化小鼠模型中显著清除癌细胞且更安全。
标签: CAR-NK细胞 HLA分子 免疫逃逸 基因编辑 癌症免疫治疗
学科: 临床医学 医学技术 基础医学 药学
2型糖尿病患者的胰岛β细胞功能障碍在脱离高糖环境后可部分恢复,RNA测序显示这一过程涉及数百个基因的表达变化,特别是炎症和代谢通路。研究通过药物重定位分析预测并验证了JAK抑制剂(如巴瑞替尼)能改善β细胞功能,提示靶向特定分子通路有望诱导糖尿病缓解。
标签: 2型糖尿病 JAK抑制剂 β细胞功能恢复 巴瑞替尼 转录组学
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 15:47
学科: 临床医学 免疫学 基础医学 肿瘤学
阿尔茨海默病患者患癌风险较低,研究发现这与β-淀粉样蛋白有关。该蛋白在脑中损害神经元,但在免疫系统中可增强T细胞功能,减少癌症发生。
标签: β-淀粉样蛋白 延胡索酸 癌症 线粒体 阿尔茨海默病
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 14:07
学科: 化学 生物学 神经科学 药学
瑞士香精公司Givaudan的研究人员开发出一种新技术,使实验室细胞能高效表达嗅觉受体,有助于研究气味识别机制,并挑战了2004年诺奖支持的‘组合编码’嗅觉理论。
标签: 嗅觉受体 气味识别 组合编码 细胞工程 香精研究
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 10:47
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学
本研究利用PDMS微孔平台共培养血管类器官与视网膜类器官,成功构建出含微胶质细胞和血管结构的血管化视网膜类器官模型,该模型具有类似内层血-视网膜屏障的特性,并能响应炎症刺激。
标签: PDMS微孔 微胶质细胞 血-视网膜屏障 血管化 视网膜类器官