华盛顿大学在颅骨骨髓中发现淋巴结样免疫结构,或成脑癌免疫治疗新靶点
华盛顿大学医学院团队在《Nature》发表研究,首次在小鼠颅骨骨髓中发现淋巴结样免疫结构,可对脑部肿瘤作出快速应答,并在人类颅骨骨髓中发现类似免疫细胞的证据。破坏这些免疫枢纽会加速胶质母细胞瘤生长;通过头皮下凝胶递送三种免疫蛋白可增强其抗肿瘤应答、延长生存期。
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华盛顿大学医学院团队在《Nature》发表研究,首次在小鼠颅骨骨髓中发现淋巴结样免疫结构,可对脑部肿瘤作出快速应答,并在人类颅骨骨髓中发现类似免疫细胞的证据。破坏这些免疫枢纽会加速胶质母细胞瘤生长;通过头皮下凝胶递送三种免疫蛋白可增强其抗肿瘤应答、延长生存期。
浙江大学与哈尔滨大学的 researchers 在 Nature 发表新方法:以钌联吡啶电化学发光体系搭配新型双三吨核心试剂,将发光亮度提升约1000倍,实现免激光、低背景的超分辨成像,可对活细胞进行连续数天观察。该方法避免了激光对细胞的损伤与背景噪声,为活细胞长时程观测提供了新工具。
多学科团队在Nature发表论文,将PVC废料(管道、手套、信用卡、玩具)粉末与三氯化铝在70℃混合脱氯后,用α-烯烃对烃骨架功能化,生成支化结构润滑剂。该路线绕开PVC含氯导致的焚烧毒性问题,把最难回收的塑料之一转化为高价值产品。
一个多学科研究团队在Nature发表论文,展示了一种将最难回收的塑料之一——聚氯乙烯(PVC)升级回收为高价值润滑剂的方法。该研究利用PVC中氯的独特化学性质,通过催化转化将其碳骨架转化为长链润滑剂产品,为PVC废料管理提供了全新解决方案。
路易斯安那州立大学Omar Magana-Loaiza团队在Nature发表论文,首次在室温下实现了量子态光的识别和传输。该超材料由金薄膜蚀刻数百个微结构构成,解决了量子材料需要近绝对零度制冷的核心障碍,为量子技术小型化和实用化开辟新路径。
威斯康星大学麦迪逊分校Zachary Wickens团队在Nature发表论文,开发了一种新型催化剂,可将电子直接释放到溶剂中而非传递给特定分子。这一策略颠覆了传统电子转移选择性规则,为合成此前无法制备的分子开辟了新路径。
北卡州立大学材料科学与工程助理教授Ruijuan Xu团队在Nature发表研究,首次实现大面积氧化物晶体薄膜的精确扭转角度控制,突破了扭转电子学(twistronics)此前仅限于弱范德华力二维材料的局限。该成果为设计新型电子器件和功能材料提供了全新路径。
华盛顿大学医学院Alex Holehouse团队联合雪城大学开发GOOSE蛋白质设计系统,能大规模生成内在无序蛋白区域(IDR)序列。人类70%的蛋白质含IDR但缺乏稳定3D结构,该工具可优化CAR-T细胞疗法并设计抗逆作物蛋白,发表于Nature。
杜克大学Rohit Singh团队开发AI程序Raygun,通过分析蛋白质序列的进化模式,建议战略性删减氨基酸残基以缩小蛋白质结构而不影响功能。已在EGFP和mCherry荧光蛋白上实现10-15%的体积缩减且保持发光,有望助力基因治疗载体优化。
帝国理工学院Jason Micklefield团队在Nature发表研究,发现两种新型酶可对多烯类天然产物(如两性霉素B)进行糖基化和酰胺化修饰。修饰后的衍生物溶解性和效力提高,毒性降低。团队已将酶基因簇插入其他菌株,迈出发酵平台量产第一步。WHO数据显示2014-2024年FDA仅批准4种抗真菌药,耐药性问题日益严峻。
芝加哥大学Talapin团队在Nature发表突破性成果,首次通过熔融无机盐溶液法实现金属氮化物纳米晶体的胶体合成,解决了该领域30年来的技术瓶颈,可制备均匀的GaN等纳米晶体用于柔性电子和显示器墨水。
研究团队首次将稀土元素引入MXene二维材料家族,合成出兼具半导体和磁性的全新材料体系(Nature 2026),为下一代节能电子器件和自旋电子学开辟了全新材料平台。传统MXene合成依赖MAX相前驱体刻蚀,而稀土元素无法进入MAX相结构,研究团队开发了全新的自下而上合成路径突破这一瓶颈。
6月25日消息,剑桥大学发育生物学家Kathy Niakan团队在Nature发表研究,首次将碱基编辑技术用于人类胚胎以理解胚胎发育机制,通过敲除关键基因NANOG证明其在早期细胞分化中的必需性。该研究进一步证实碱基编辑相较CRISPR-Cas9在人胚胎编辑中的优势——不会造成整条染色体丢失等破坏性双链断裂,但仍存在嵌合体和旁观者突变问题,表明技术尚不适用于临床IVF。
GEN 6月24日报道,UC San Diego等团队在Nature发表研究,指出高胆固醇饮食可通过Ral GTPase、RalBP1-REPS1复合体和CTSA促使LDLR进入溶酶体降解。研究显示CTSA小分子抑制剂SAR164653在小鼠中可提高肝脏LDLR功能并改善胆固醇清除,为PCSK9之外的降脂药物开发提供新路径。
美国蛋白质设计研究所、纽约大学朗格尼医学中心和韩国浦项科技大学的研究团队在Nature同期发表两篇论文,报道了一种可编程组装的蛋白衣壳系统。该系统通过六角晶格加五角"缺陷"实现球面曲率控制,可组装出直径从数十纳米到数百纳米的笼状结构,突破了传统腺相关病毒(AAV)载体约4.7千碱基的载荷限制。这一技术有望为CRISPR等基因编辑工具提供更高效的递送方案。
剑桥大学Cavendish实验室团队在Nature发表研究,首次利用有机分子天线9-ACA(9-蒽甲酸)将电能通过三线态能量转移导入绝缘的镧系掺杂纳米粒子(LnNPs),能量转移效率超过98%,成功构建近红外LED器件。器件在约5伏电压下运行,峰值外量子效率超过0.6%,光纯度远超量子点。该技术在医学成像、光通信和传感领域具有应用前景。