Nature | 突破性发现:CREM揭示CAR-NK细胞“疲惫”之谜,抗癌效力有望飙升!
嵌合抗原受体(Chimeric Antigen receptor, CAR)技术,特别是CAR-T细胞疗法已在血液肿瘤领域取得了里程碑式的成功,而天然杀伤(Natural Killer, NK)细胞,作为先天免疫系统的“第一道防线”,其强大的抗肿瘤潜力正被寄予
嵌合抗原受体(Chimeric Antigen receptor, CAR)技术,特别是CAR-T细胞疗法已在血液肿瘤领域取得了里程碑式的成功,而天然杀伤(Natural Killer, NK)细胞,作为先天免疫系统的“第一道防线”,其强大的抗肿瘤潜力正被寄予
在分子生物学研究和诊断应用中,病原体呈现多样化和复杂化的发展趋势,多数患者存在病原体不明的困境,如何快速并准确地检测出病原体类型面临着严峻的挑战,其中背景菌核酸残留已经成为影响检测结果准确性和可靠性的关键因素之一。
当病毒入侵大脑时,神经元会启动“自杀程序”以阻止病毒扩散吗?最新研究发现,一种曾被贴上“死亡标签”的受体相互作用蛋白激酶3 (RIPK3) ,能在病毒攻击下化身救世主,通过抑制兴奋性神经传递如谷氨酸过度释放引起的兴奋性毒性 (excitotoxicity) 来
研究人员发现了一条关键通路,它将神经元之间的通讯(即突触活动)与驱动大脑长期变化的基因表达联系起来。这一发现为支持记忆形成的分子过程提供了重要见解。
线粒体作为细胞的高效能量工厂,主要通过氧化磷酸化过程产生三磷酸腺苷(ATP)。在衰老的哺乳动物大脑中,线粒体代谢开始中断,对神经元和电路功能产生广泛影响。在衰老过程中,OXPHOS通路的降解可导致氧化应激和线粒体损伤。然而,OXPHOS活性降低并损害线粒体效率