Science:一种全新的从头设计酶的方法
加州大学圣巴巴拉分校、加州大学旧金山分校和匹兹堡大学的研究人员开发出一种全新的从头设计酶的工作流程,为实现更高效、更强大且更环保的化学发展铺平了道路。这种新方法能让设计人员将多种理想特性融入到自然界中原本不存在的催化剂里,以应用于从药物研发到材料设计等一系列领
加州大学圣巴巴拉分校、加州大学旧金山分校和匹兹堡大学的研究人员开发出一种全新的从头设计酶的工作流程,为实现更高效、更强大且更环保的化学发展铺平了道路。这种新方法能让设计人员将多种理想特性融入到自然界中原本不存在的催化剂里,以应用于从药物研发到材料设计等一系列领
实验室致力于开发最前沿的非侵入性生物技术和分子工具,以调控和监测完整细胞和组织中的内源性过程,旨在推动健康与疾病状态下脑功能的研究。通过结合聚焦超声、蛋白质工程和药理学,我们将实现对内源性分子在自然状态下的非侵入性、时空特异性和分子精确的调控与监测。我们的工作
一项针对一名患有唐氏综合症的女性的研究挑战了目前对唐氏综合症痴呆症进展的认识,尽管患有阿尔茨海默氏症相关的神经病理学,但她的认知能力仍然保持稳定。研究人员认为,遗传或生活方式因素可能对她的恢复力有所贡献,这为改善唐氏综合症和更广泛人群的诊断工具和治疗方法提供了
一项针对一名患有唐氏综合症的女性的研究挑战了目前对唐氏综合症痴呆症进展的认识,尽管患有阿尔茨海默氏症相关的神经病理学,但她的认知能力仍然保持稳定。研究人员认为,遗传或生活方式因素可能对她的恢复力有所贡献,这为改善唐氏综合症和更广泛人群的诊断工具和治疗方法提供了
然而,由于数据稀缺,加上物理化学和生物特性与传统分子特征化方案之间的高度非线性因果关系,使得开发稳健的分子机器学习模型变得异常复杂。
匹兹堡大学(University of PITTsburgh),简称“匹大”(PITT),成立于1787年,美国最早的十所大学之一,被誉为“公立常春藤”,是美国大学协会成员。主校区位于宾夕法尼亚州第二大城市匹兹堡,与卡内基梅隆大学隔街相对,各学院分布在奥克兰区
组织纳米转染(TNT)可局部传递Etv2、Foxc2和Fli1(EFF)质粒,增加血管生成成纤维细胞(VF),促进缺血小鼠皮肤的血管化。依赖于单细胞RNA测序的VF诱导,揭示了依赖于TET的转录本特征。