行业观察

西安交通大学合作最新Science,破解肝脏再生的“物理开关”

肝脏是人体内再生能力最强的器官之一,即便切除三分之二,也能在短时间内恢复原有体积。然而,这种空间有序的再生反应究竟如何被触发,物理力是否参与其中,长期以来并不清楚。 2026年7月2日,西安交通大学第一附属医院王胜鹏/袁祖贻/张胥丰教授,联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌教授合作在Science 在线发表题为Zonated mechanosensing by PIEZO1 controls

发布时间:2026-07-07来源:iNature
Cell子刊:同一基因座上的"兄弟反目",河北医科大学赵群等揭示TNRC6B与circTNRC6B的基因内拮抗环路如何决定肿瘤淋巴管侵犯

淋巴管血管侵犯(LVI)是肿瘤转移的关键早期步骤,但其分子机制尚不明确。 2026年6月25日,河北医科大学赵群、丁平安、孟令娇共同通讯在Cell Reports(IF=7.7)在线发表题为The TNRC6B/circTNRC6B axis drives lymphovascular invasion and metastasis through an intragenic self-degra

发布时间:2026-07-07来源:iNature
Science论文破解皮肤“命运开关”!两套泛素系统对决,干性vs分化一手掌控

斯坦福医学院的研究人员发现,两种功能相反的蛋白质共同协调着健康皮肤的发育与维持。研究者认为,通过外用药物调节它们的活性,有望减轻炎症、促进伤口愈合,并减缓或阻止皮肤癌的生长。该研究成果发表于《Science》期刊。 这两种蛋白属于泛素样蛋白家族。泛素化通常控制细胞内无用蛋白的靶向降解与清除。但本研究发现,在皮肤中,某些泛素样蛋白的作用却是开启或关闭大量与细胞生长和发育相关的基因。具体来说,它们会触

发布时间:2026-07-07来源:生物谷
Nature:捕捉疟原虫的“通用暗号”!新型T细胞疫苗有望一网打尽

疟疾,这一由蚊虫传播的寄生虫病,至今仍在全球范围内肆虐。WHO数据显示,每年约有2.5亿人感染疟疾,其中超过60万人因此丧生,而非洲地区五岁以下儿童的死亡案例中,近三分之一可归咎于这种古老疾病。长期以来,学界对疟疾疫苗的探索始终面临一个核心瓶颈:缺乏经过充分验证的T细胞表位靶点。现有的RTS,S等抗体类疫苗虽已投入使用,但保护效力有限且需每年加强接种,远未达到理想状态。开发一种能诱导持久T细胞免疫

发布时间:2026-07-07来源:生物谷
Science子刊:老药新用“冻”住脑损伤:首都医科大学吴迪/吉训明发现老药组合诱导低体温实现卒中全程转化验证

低温和低代谢状态对于冬眠动物在恶劣环境条件下的生存至关重要。诱导低温和低代谢状态被视为治疗重症疾病(例如缺血性脑卒中)的一种途径。然而,能够实现持久低温和低代谢状态的无创且安全的方法仍然有限。 2026年6月17日,首都医科大学吴迪,吉训明,吴川杰和山东省临沂市人民医院车峰远共同通讯在Science Translational Medicine在线发表题为The translational pot

发布时间:2026-07-07来源:iNature
西安交通大学合作最新Science,破解肝脏再生的“物理开关”

肝脏是人体内再生能力最强的器官之一,即便切除三分之二,也能在短时间内恢复原有体积。然而,这种空间有序的再生反应究竟如何被触发,物理力是否参与其中,长期以来并不清楚。 2026年7月2日,西安交通大学第一附属医院王胜鹏/袁祖贻/张胥丰教授,联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌教授合作在Science 在线发表题为Zonated mechanosensing by PIEZO1 controls

发布时间:2026-07-07来源:iNature
Neuron:血脑屏障为何在中年“漏水”?畅君雷团队揭示TGF-β1驱动内皮细胞转胞吞作用增强是核心机制

年龄相关的血脑屏障(BBB)破坏与脑血管疾病和神经退行性疾病相关,但其潜在机制仍不清楚。 2026年7月1日,中国科学院深圳先进技术研究院畅君雷团队在Neuron(IF=16.9)在线发表题为TGF-β1-induced endothelial transcytosis drives blood-brain barrier leakage during aging的研究论文。 该研究首次系统阐明了

发布时间:2026-07-07来源:iNature
胰腺里的“免疫指挥官”:《Science》揭示ILC2调控成纤维细胞守护器官健康

成纤维细胞是器官健康与疾病的核心调控因子,但不同亚群在组织中的调控机制一直不明确。近年来,小鼠和人类成纤维细胞图谱发现,存在一种在多种器官和疾病状态下普遍保守的成纤维细胞亚群,其特征为表达Pi16、Dpp4和Ly6c基因,并具有前体细胞潜能。这些细胞还高水平表达IL-33——一种能激活2型固有淋巴细胞的“警报素”。 然而,这些成纤维细胞在胰腺中的空间分布和发育过程,以及它们与ILC2的相互作用,此

发布时间:2026-07-07来源:iNature
Cell子刊:上海交通大学章一新等团队发现增生性瘢痕治疗新靶点

增生性瘢痕(HTS)是一类常见临床难题,核心特征为成纤维细胞过度活化与组织纤维化。但介导病理性成纤维细胞增殖的上游信号通路尚不明确。 2026年6月25日,上海交通大学章一新、许恒、中国科学院上海药物研究所封晶共同通讯在Cell Reports(IF=7.7)在线发表题为Fibroblast MrgprX2/B2 signaling drives hypertrophic scar fibrosi

发布时间:2026-07-07来源:iNature
Science:类泛素蛋白在表皮稳态、炎症和组织愈合中的功能

表皮屏障功能、再生和炎症对陆生生物至关重要【1】。分层上皮组织通过祖细胞自我更新与终末分化产生屏障这一过程的平衡来维持稳态【2】,而损伤后的再生能力和感染后的炎症应答进一步增强了这一稳态调控【3】。多种信号通路通过转录调控和翻译后修饰重塑蛋白质组【4】。角质形成细胞凭借特化的蛋白质组执行屏障保护和免疫监视功能,其稳态失衡可导致银屑病、伤口愈合障碍和鳞状细胞癌。表皮分化伴随着转录组和蛋白质组的广泛重

发布时间:2026-07-07来源:bioart
Cell:常见神经退行性疾病的“共享密码”TOP1介导的神经元基因组损伤

肌萎缩侧索硬化症(ALS)、额颞叶痴呆(FTD)和阿尔茨海默病(AD)是三种常见且危害极大的神经退行性疾病【1,2】。ALS患者逐渐丧失运动能力,FTD表现为人格改变和语言障碍,而AD则以进行性记忆丧失为特征—。这三种疾病在临床表现和病理上各有不同:ALS和FTD通常与TDP-43蛋白病理相关,而AD则以tau蛋白和β-淀粉样蛋白病理为标志【3,4】。然而,它们却有相似的特点:基因组不稳定性——即

发布时间:2026-07-07来源:bioart
Cell:LEF1重新定义慢性疾病中的T细胞分化层级

在急性感染中,CD8 T细胞迅速分化为效应细胞清除病原体,随后形成记忆细胞。然而,在持续抗原刺激下——无论是自身免疫疾病还是慢性感染——T细胞会走向不同的命运:自身反应性T细胞持续攻击正常组织,而病原体特异性T细胞则进入耗竭状态。尽管这两种结局截然不同,但它们都依赖一个共同的基础:一个能自我更新并产生分化后代的干细胞样T细胞池。此前,转录因子TCF1被广泛用于标记这群前体细胞。然而,近期研究发现T

发布时间:2026-07-07来源:inature
交易:剂泰科技与Deerfield达成超16亿美元全球独家授权合作临床前三特异性TCE项目

2026年6月30日,AI药物递送创新公司剂泰科技宣布与全球顶级健康投资与创新平台Deerfield的战略联盟取得首个重要成果。根据协议,剂泰科技授予Deerfield支持成立的美国生物科技公司Boulevard Bio在全球范围内开发、生产及商业化其自主研发的三特异性T细胞衔接器MTS-128的独家权益。剂泰科技将获得2000万美元首付款,并有资格获得最高16亿美元的开发、注册及商业化里程碑付款

发布时间:2026-07-07来源:BioNewDeal
交易:15亿美元!诺华收购一家ADC新锐

7月6日,诺华刚刚宣布,已达成收购Myricx Bio的协议,这是一家总部位于英国的生物技术公司,致力于开发使用N-肉豆蔻酰转移酶抑制剂(NMTi)有效载荷的新型ADC。根据协议条款,诺华将支付11亿美元的首付款+高达4亿美元的里程碑款项收购Myricx Bio。该交易预计将于2026年下半年完成。目前,超过90%的临床ADC研发管线基于三种作用机制:微管蛋白结合剂、拓扑异构酶抑制剂和DNA结合剂

发布时间:2026-07-07来源:投中网
龙虎榜解密:科技震荡磨底期,资金在交易新逻辑?哪些热点有望继续上涨?

【周一复盘】① 入夏多省电网用电负荷二十余次刷新纪录,区域电价同步上行,电力板块全线爆发。电力核心股001***拿下3连板,火电+新能源概念股600***、电力+天然气概念股600***、绿色电力股600***等多股2连板,电力+煤炭概念股600***、风光火储一体化+火电概念股600***等批量涨停。高温持续叠加AI耗电增量,电力的主线行情启动了吗?② Kimi K3算力逼近极限宣布暂停新会员,

发布时间:2026-07-20来源:第一财经