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Science评论|AI药物研发,真实进展究竟如何前沿研究2026年8月10日,Derek Lowe在Science发表评论文章So How Is AI Drug Discovery Doing, Really? ,结合《Nature Reviews Drug Discovery》的专家观点文章指出,当前 AI 药物研发领域热度高涨但临床转化价值的实证仍十分有限,背后存在归因偏差、数据条件性强、基准测试失真等深层问题,呼吁行业从技术驱动转向临床价值导向,理性务实地推进技术落地。 从底层逻辑看,AI并非不可能在这些方面实现突破,但这类进展的落地速度与所需成本,远不及各类新闻稿宣传的那样乐观。智药邦2026-08-2495Science Corp
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Science|破译细胞身份双重密码!全球首套人体单细胞甲基化+三维基因组联合图谱重磅出炉前沿研究人类所有体细胞都携带完全一致的 30 亿碱基线性 DNA 序列,但心肌、神经、胰腺、肌肉等细胞却能分化出形态、功能天差地别的细胞类型,这也是当下单细胞、表观基因组领域全网热议的核心科学谜题。 解开这套分化逻辑的关键藏在表观遗传调控体系中:DNA 上附着的甲基化学修饰、细胞核内染色质三维折叠结构两大调控系统协同作用,精准决定不同细胞里哪些基因开启、哪些永久沉默。 近期发表于 Science 的重磅研究依托 NIH 4D 核组计划,由索尔克研究所、Arc 研究所联合多国科研团队完成突破性工作, 首次在同一个单细胞内同步检测DNA 甲基化与三维染色质互作两种表观遗传特征,构建覆盖全身组织的单细胞联合表观图谱,填补了以往单一组学研究无法同步比对调控机制的技术空白。生物谷2026-08-07157DNA Science Corp
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Science 颠覆 30 年经典假说!X 染色体失活反而“吸引跳跃基因”,放大男性遗传病风险前沿研究X 连锁遗传病、跳跃转座子一直是基因组、遗传病领域长期热议的核心科研话题,过去三十年间学界始终沿用莱昂重复假说解释人类 X 染色体的特殊序列特征,而 2026 年 7 月发表于 Science 的重磅研究彻底推翻传统认知,改写 X 染色体演化与遗传病发病 的底层逻辑。 来自澳大利亚 Mater 研究所、昆士兰大学联合美国密歇根大学的跨国科研团队证实, 女性细胞内的 X 染色体失活(XCI)机制会主动吸引 LINE-1(L1) 跳跃基因大量插入 X 染色体,这一过程直接让血友病、杜氏肌营养不良等 X 连锁遗传病的发病风险近乎翻倍。 男女细胞 X 染色体组成存在天然差异:女性体细胞携带两条 X 染色体(XX),男性仅有一条 X 搭配 Y 染色体(XY)。生物谷2026-08-0686血友病 Science Corp HPV L1
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Science新研究颠覆抗衰认知|衰老肌肉修复变慢,竟是细胞“主动求生”前沿研究但近日发表在 Science 上的一项研究彻底刷新了这一认知:加州大学洛杉矶分校 Thomas A. Rando 团队发现, 老年肌肉干细胞的 “迟钝”,并非单纯的功能崩坏,而是细胞层面 “生存偏差” 筛选的结果——那些能在衰老的组织环境中存活下来的干细胞,恰恰是主动压低再生能力、换取长期生存能力的群体。 为了验证 NDRG1 是否就是肌肉再生变慢的直接原因, 研究人员构建了肌肉干细胞特异性的 NDRG1 条件敲除小鼠,通过 Pax7 启动子驱动敲除(简称 NDRG1 cKO )。 在体内肌肉损伤实验中,敲除 NDRG1 的老年小鼠,损伤后 3 天内干细胞的体内激活比例明显升高;损伤后第 7 天,新生肌纤维的平均横截面积显著更大,整体再生速度直追年轻小鼠。生物谷2026-08-04116衰老 Science Corp
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创新,就得掀桌子!这篇CD4+ T 细胞研究登上Science!前沿研究肿瘤免疫治疗长期以来围绕一个核心命题:如何让免疫细胞(尤其是CD8+ T 细胞)直接识别并杀死肿瘤细胞。 PD-1/PD-L1抑制剂、CAR-T疗法无不沿此逻辑展开,然而耐药与逃逸始终是瓶颈。 其一,跳出直接杀伤范式。医药速览2026-08-0289PD-1 肿瘤 PD-L1
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Science | 闫创业团队首次解析哺乳动物天然胶原近原子层级完整组装机制,揭开糖基化调控纤维形成核心密码前沿研究2026 年 7 月 31 日 , Science 在线刊发清华大学生命科学学院 闫创业 课题组 的研究论文 : The molecular architecture of mammalian vitreous body collagen fibrils 。 胶原蛋白是哺乳动物细胞外 基质占 比最高的核心骨架蛋白,支撑骨骼、软骨、皮肤等全部组织 【1,2】 ,人体 90% 胞外基质干重均由胶原构成。 制约瓶颈源于胶原天然 的 多重复杂性:胶原纤维直径不均一、分子 线性且 高度动态柔性、包含多种 胶原亚 型与基质蛋白、携带 大 量异质性糖基修饰;体外重组片段无法复 刻组织 内天然多层级组装模式,难以解释纤维尺寸、透光性、力学稳定性的调控机制,也阻碍人类 对 玻璃体病变、骨关节炎、皮肤纤维化等疾病的致病机理研究。BioArt2026-07-31144骨关节炎 Science Corp
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时讯2026年7月《Science》披露,上海交大仇子龙团队2025年3月对患罕见病CHD3突变的6岁女童小美实施全球首例脑靶向碱基编辑治疗,小美7天后死于血栓性微血管病,院方认定与治疗"肯定相关",但死亡未公开。团队2026年2月发表于《Nature》的论文未披露死亡及小美父母自筹86万美元,伦理审批早于猕猴毒理报告。上海交大医学院已成立专项工作组调查。摩熵医药2026-07-296157Science Corp 上海交通大学医学院 血栓性微血管病 -
膜蛋白研究迎来史诗级加强!David Baker利用AI从头设计蛋白,实现无需去垢剂的膜蛋白提取前沿研究膜蛋白嵌入在细胞膜中,位于细胞内外的交界处,作为第一响应者,感知信号,调控分子进出细胞,并使细胞能够快速适应环境的变化。 然而,膜蛋白位于细胞的脂质膜中,其表面具有疏水性,会排斥水分子,这迫使科学家必须使用去垢剂来提取膜蛋白——这一过程通常繁琐且需多步操作,需要大量优化,导致膜蛋白难以提取、纯化和结构解析,从而阻碍了针对膜蛋白的治疗药物和疫苗的研发。 2026 年 7 月 2 日,蛋白质设计先驱、2024 年诺奖得主 David Baker 教授在 Science 期刊发表了题为: Membrane protein solubilization and structure determination using de novo–designed proteins 的研究论文。金斯瑞生物2026-07-22179梅毒 Science Corp CXCR4
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苏研与南农大正式签约“蛋白类植物免疫诱导剂的应用与产业化”项目公司动态免疫诱抗生物农药面临活性资源匮乏、作用机制不清、田间稳定性差和生产成本高等瓶颈。 针对这些瓶颈,团队相继取得了五项创新突破: 鉴定出多个能广谱激活植物免疫的蛋白,挖掘到免疫受体、发现全新的免疫激活机制,揭示N-糖修饰是XEG维持稳定性与被识别的基础,通过AI结构优化指导免疫蛋白迭代优化,实现无内毒素的真核分泌表达、吨级量产成本已达到产业化条件 。 相关成果近年来发表于 Science、Nature 等国际顶级期刊,荣获2025年度教育部科学研究优秀成果奖(自然科学和工程技术)特等奖。中国农药工业协会2026-07-2091Science Corp
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师从施一公,90 后清华直博生 4 年 6 篇 CNS!最新成果补全结构生物学领域关键「拼图」专家观点2015 年 9 月,施一公院士两篇阐释生命大分子剪接体结构的文章以杂志当期封面的形式,「背靠背」发表在国际顶尖期刊 Science 上,震惊了学术界。 而在未来 4 年内,万蕊雪以第一作者和通讯作者身份在 Science、Cell 期刊累计发表论文 6 篇,捕获、纯化并解析了世界上第一个近原子分辨率的剪接体三维结构,该成果被写入国际权威的生化教科书 (Lehninger Principles of Biochemistry) 并当选封面,凭着「爱拼」的韧性,攻克结构生物学 领域 一个又一个世界级难题, 为相关疾病的致病机理和治疗方案奠定了基础。 万蕊雪教授简介(来源:西湖大学官网)。丁香学术2026-07-08281Science Corp 西湖大学
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微芯生物(688321):厚积薄发,收入增长在前方财通证券30页1947 -
化工新材料行业周报:本周生物柴油、再生透明PET片材、磷酸铁锂价格上行华创证券60页2054 -
2023世界阿尔茨海默病报告未知机构96页953 -
皓元医药(688131):工具化合物龙头,后端CDMO有望迎来发力期中泰证券23页2519 -
百济神州-688235-迈入国际竞争行列的中国创新药企业天风证券101页2050 -
医药行业周观点:政策支持,看好中医药产业发展安信国际证券11页687
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