常用化疗药的心脏毒性机制找到了
蒽环类药物是临床上常用的化疗药物,但其严重的心脏毒性限制了其广泛应用。虽然近期研究发现胞内DNA感应通路异常激活会介导心脏毒性,但细胞外DNA的作用仍不清楚。现在,发表于《自然-癌症》的最新研究揭示了一个关键机制:中性粒细胞胞外诱捕网(NET)及其受体CCDC
蒽环类药物是临床上常用的化疗药物,但其严重的心脏毒性限制了其广泛应用。虽然近期研究发现胞内DNA感应通路异常激活会介导心脏毒性,但细胞外DNA的作用仍不清楚。现在,发表于《自然-癌症》的最新研究揭示了一个关键机制:中性粒细胞胞外诱捕网(NET)及其受体CCDC
亚稳态碳化物和硫族化物具有广泛的应用前景,但它们固有的不稳定性导致了合成难度和耐久性差。因此,开发易于控制的亚稳态碳化物的合成和稳定策略仍然是一个巨大的挑战。基于此,天津大学张兵教授和赵博航副教授(共同通讯作者)等人报道了以亚稳态的碳化铁(Fe2C)为例,密度
形成能作为热力学稳定性的核心指标,在电催化材料设计中发挥着关键作用。通过密度泛函理论(DFT)计算,研究者可量化化合物与单质间的能量差异,结合凸包图分析筛选热力学稳定相,规避材料失稳风险。
本文聚焦于加热缩小、加压膨胀材料这一突破性发现,深入探讨其与镜像宇宙和真实宇宙时空转换理论之间的关联。通过分析该特殊材料的物理特性、内部微观机制以及量子力学、广义相对论等理论,论证其作为时空转换证据的可能性。研究发现,这种材料的独特性质反映了微观世界与宏观宇宙
物体加热会膨胀,挤压会收缩,这是最基本的物理规律。然而中美科学家团队4月16日在顶尖科学期刊《自然》发表重磅研究,发现了一种“不按常理出牌”的新材料,加热时反而会收缩,挤压时反而会膨胀,这项基础科学的重大突破,不仅彻底颠覆了我们的日常认知,还为未来科技进步开启
大家应该还对去年奥运会上英国跳水名将汤姆·戴利在观众席上边看比赛边打毛衣的画面记忆犹新吧。只见这位奥运冠军心无旁骛、技法纯熟地摆弄着毛线针和紫色毛线,隔着屏幕都能感受到他身上的一丝贤惠。