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震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击
June 9, 2025
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为美而燃:TikTok护肤趋势如何伤害年轻女孩
June 9, 2025
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一种常见抗生素如何助长细菌抗药性
June 9, 2025
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多巴胺时钟:你的大脑如何预测何时你会感觉良好
June 9, 2025
震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击
来自南加州大学凯克医学院的一项突破性研究可能发现了一种强大的新三重疗法,用于治疗胶质母细胞瘤,这是一种致命的脑癌。通过将肿瘤治疗场(TTFields)——将电波传递到肿瘤中——与免疫疗法和化疗结合,研究人员观察到了生存率的显著提高。 一项由南加州大学凯克医学院研究人员主导的新研究可能揭示了一种有效的胶质母细胞瘤联合治疗方案,这是一种有效治疗选择较少的脑肿瘤。根据国家脑肿瘤协会的数据,胶质母细胞瘤患者的平均生存时间为八个月。 研究发现,使用肿瘤治疗场疗法(TTFields),通过将目标电场直接传递到肿瘤中,以停止其生长并发出信号指示身体的免疫系统攻击癌细胞,结合免疫疗法(帕博利珠单抗)和化疗(替莫唑胺),可能会延长胶质母细胞瘤患者的生存期。 TTFields使用低强度、交替的电场干扰肿瘤生长,这些电场在肿瘤细胞内部以不断变化的方向推拉关键结构,使细胞难以繁殖。防止肿瘤生长,提高了患者成功抗击癌症的机会。在治疗胶质母细胞瘤时,TTFields通过一组根据肿瘤定位策略配置在头皮上的网状电极来施加,生成精确频率和强度的电场。患者每天佩戴电极约18小时。 研究人员观察到TTFields吸引了更多的抗肿瘤T细胞,这些白血球能够识别并攻击癌细胞,进入并聚集在胶质母细胞瘤周围。当随之进行免疫疗法时,这些T细胞的活性更持久,随后被更强大、更有效的抗肿瘤T细胞所取代。…
admin
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June 9, 2025
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为美而燃:TikTok护肤趋势如何伤害年轻女孩
June 9, 2025
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拉斯维加斯著名贝拉吉奥喷泉旁发生枪击事件,2人死亡
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特朗普在移民问题上获得选民的最好评价,但总体支持率仍然较低
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Chipotle将在五年来首次推出新的蘸酱。你能猜到是什么口味吗?
商业
抵押贷款公司火箭正在收购房地产经纪公司Redfin。两位首席执行官与YSL新闻进行了交谈。
一种常见抗生素如何助长细菌抗药性
一项新的罗格斯大学健康研究揭示了抗生素耐药性故事中的一个惊人转折:像环丙沙星这样的药物不仅仅是杀死细菌,它们实际上会触发一种微生物生存模式。通过降低细菌的能量水平,抗生素使大肠杆菌提升其新陈代谢,抵御攻击并加速突变,最终加快耐药性的演变。 抗生素本应消灭细菌,但这些药物有时会给微生物意想不到的优势。 罗格斯大学健康的新研究表明,环丙沙星作为尿路感染的重要治疗药物,使大肠杆菌(E. coli)陷入能量危机,这拯救了许多细胞免于死亡,并加速了完全耐药性的演变。 “抗生素实际上可以改变细菌的新陈代谢,”罗格斯新泽西医学院的学生巴里·李说,他正在攻读医生科学家的双博士学位,并且是发表在《自然通讯》上的论文的第一作者。“我们想看看这些变化对细菌生存几率的影响。”…
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June 9, 2025
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多巴胺时钟:你的大脑如何预测何时你会感觉良好
June 9, 2025
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震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击
来自南加州大学凯克医学院的一项突破性研究可能发现了一种强大的新三重疗法,用于治疗胶质母细胞瘤,这是一种致命的脑癌。通过将肿瘤治疗场(TTFields)——将电波传递到肿瘤中——与免疫疗法和化疗结合,研究人员观察到了生存率的显著提高。 一项由南加州大学凯克医学院研究人员主导的新研究可能揭示了一种有效的胶质母细胞瘤联合治疗方案,这是一种有效治疗选择较少的脑肿瘤。根据国家脑肿瘤协会的数据,胶质母细胞瘤患者的平均生存时间为八个月。 研究发现,使用肿瘤治疗场疗法(TTFields),通过将目标电场直接传递到肿瘤中,以停止其生长并发出信号指示身体的免疫系统攻击癌细胞,结合免疫疗法(帕博利珠单抗)和化疗(替莫唑胺),可能会延长胶质母细胞瘤患者的生存期。 TTFields使用低强度、交替的电场干扰肿瘤生长,这些电场在肿瘤细胞内部以不断变化的方向推拉关键结构,使细胞难以繁殖。防止肿瘤生长,提高了患者成功抗击癌症的机会。在治疗胶质母细胞瘤时,TTFields通过一组根据肿瘤定位策略配置在头皮上的网状电极来施加,生成精确频率和强度的电场。患者每天佩戴电极约18小时。 研究人员观察到TTFields吸引了更多的抗肿瘤T细胞,这些白血球能够识别并攻击癌细胞,进入并聚集在胶质母细胞瘤周围。当随之进行免疫疗法时,这些T细胞的活性更持久,随后被更强大、更有效的抗肿瘤T细胞所取代。…
June 9, 2025
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震惊的脑癌突破:电场强化免疫攻击
来自南加州大学凯克医学院的一项突破性研究可能发现了一种强大的新三重疗法,用于治疗胶质母细胞瘤,这是一种致命的脑癌。通过将肿瘤治疗场(TTFields)——将电波传递到肿瘤中——与免疫疗法和化疗结合,研究人员观察到了生存率的显著提高。 一项由南加州大学凯克医学院研究人员主导的新研究可能揭示了一种有效的胶质母细胞瘤联合治疗方案,这是一种有效治疗选择较少的脑肿瘤。根据国家脑肿瘤协会的数据,胶质母细胞瘤患者的平均生存时间为八个月。 研究发现,使用肿瘤治疗场疗法(TTFields),通过将目标电场直接传递到肿瘤中,以停止其生长并发出信号指示身体的免疫系统攻击癌细胞,结合免疫疗法(帕博利珠单抗)和化疗(替莫唑胺),可能会延长胶质母细胞瘤患者的生存期。 TTFields使用低强度、交替的电场干扰肿瘤生长,这些电场在肿瘤细胞内部以不断变化的方向推拉关键结构,使细胞难以繁殖。防止肿瘤生长,提高了患者成功抗击癌症的机会。在治疗胶质母细胞瘤时,TTFields通过一组根据肿瘤定位策略配置在头皮上的网状电极来施加,生成精确频率和强度的电场。患者每天佩戴电极约18小时。 研究人员观察到TTFields吸引了更多的抗肿瘤T细胞,这些白血球能够识别并攻击癌细胞,进入并聚集在胶质母细胞瘤周围。当随之进行免疫疗法时,这些T细胞的活性更持久,随后被更强大、更有效的抗肿瘤T细胞所取代。…
June 9, 2025
为美而燃:TikTok护肤趋势如何伤害年轻女孩
青少年们正在模仿TikTok上的激烈护肤程序,通常每天使用六种或更多产品,有时在短短几分钟内使用超过十种,追求更轻、更完美的肌肤美学。但新的研究警告说,这一数字趋势带来了高昂的代价:刺激、过敏以及有关种族和美容的根深蒂固的社会压力。 年轻女孩在TikTok上采用昂贵、产品丰富的护肤程序,隐藏着潜在危险——皮肤反应、过敏风险和带有种族化的美容信息——这一切都以“自我护理”的名义进行。信用:Shutterstock 事实证明,当青少年在TikTok上说“赶快和我一起准备”时,可能比他们意识到的更有害。 在第一项同行评审的研究中,调查了社交媒体上青少年护肤程序的潜在风险和益处,西北医学(Northwestern Medicine)的科学家发现,7到18岁的女孩在脸上平均使用六种不同的产品,有些女孩使用超过十种产品。这些产品通常向年轻消费者大量营销,具有较高的皮肤刺激和过敏风险,研究发现。…
June 9, 2025
一种常见抗生素如何助长细菌抗药性
一项新的罗格斯大学健康研究揭示了抗生素耐药性故事中的一个惊人转折:像环丙沙星这样的药物不仅仅是杀死细菌,它们实际上会触发一种微生物生存模式。通过降低细菌的能量水平,抗生素使大肠杆菌提升其新陈代谢,抵御攻击并加速突变,最终加快耐药性的演变。 抗生素本应消灭细菌,但这些药物有时会给微生物意想不到的优势。 罗格斯大学健康的新研究表明,环丙沙星作为尿路感染的重要治疗药物,使大肠杆菌(E. coli)陷入能量危机,这拯救了许多细胞免于死亡,并加速了完全耐药性的演变。 “抗生素实际上可以改变细菌的新陈代谢,”罗格斯新泽西医学院的学生巴里·李说,他正在攻读医生科学家的双博士学位,并且是发表在《自然通讯》上的论文的第一作者。“我们想看看这些变化对细菌生存几率的影响。”…
June 9, 2025
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揭开脑性瘫痪疼痛的奥秘:通向增强治疗方案的途径
admin
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August 12, 2024
有效的疼痛管理对于脑性瘫痪成年人护理至关重要。 尽管其重要性,疼痛往往是脑性瘫痪成年人中理解最少的并发症。 密歇根大学健康中心的物理医学与康复教授马克·彼得森(Mark Peterson)博士、硕士、FACSM进行的研究显示,这一人群中疼痛非常普遍,有90%的成年人报告有疼痛史,74%的人经历各种类型的疼痛,包括下背痛、肠易激综合症、关节炎和慢性头痛等问题。 该研究探讨了脑性瘫痪成年人诊断中各种疼痛类型的发生,包括痛觉塑性疼痛、神经病理性疼痛、伤害性疼痛和混合性疼痛。…
核糖体在蛋白质折叠艺术中的作用
admin
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August 12, 2024
科学家们发现了核糖体在细胞内新蛋白质折叠中的重要作用。 来自伦敦大学学院的研究人员揭示了核糖体在蛋白质折叠过程中的一个先前未知的功能,详细信息见于他们在《自然》上发表的研究。 核糖体充当细胞生产蛋白质的专用引擎,通过将氨基酸一个个连接起来来合成所有蛋白质。在这一合成过程中,正在形成的蛋白质在仍然附着于核糖体时努力正确折叠,这一过程称为共翻译蛋白质折叠。 确切定义蛋白质折叠的机制仍然是科学中的一个重大挑战。共翻译折叠对确保细胞有效生产和组装新的蛋白质以及以正确的功能形式进行至关重要。不正确的折叠或未能折叠与多种严重疾病有关。 目前对蛋白质折叠的大多数知识来自于在大体溶液中使用分离的多肽进行的实验,这些实验并不能准确代表核糖体的环境。这导致了核糖体研究的观察结果难以对齐,因为与分离的重新折叠实验相比,核糖体研究常常揭示出折叠行为的显著差异。…
农药与死产风险增加之间的关系
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August 12, 2024
根据梅尔和埃尼德·祖克曼公共卫生学院及西南环境健康科学中心的新研究发现,怀孕前及早期妊娠期间,如果生活在喷洒杀虫剂的地区距离约三分之一英里(约0.5公里)之内,可能会增加死产的风险。 研究表明,在怀孕前及妊娠早期阶段,距离杀虫剂使用地点少于约三分之一英里可能会提高死产的可能性,这项新研究由梅尔和埃尼德·祖克曼公共卫生学院及西南环境健康科学中心的专家主导。 在这项研究中注意到,某些杀虫剂,特别是有机磷类杀虫剂,与怀孕前90天及妊娠第一三个月的死产有关。 研究文章《孕前及妊娠第一三个月对杀虫剂的暴露与死产的关联》已发表在美国流行病学杂志上。 首席作者梅利莎·弗朗戈,博士,作为助手教授和环境流行病学家专注于环境毒素的长期健康影响,她表示:“我们的发现突出了一些化学成分与死产风险之间的显著联系。这强调了评估单个杀虫剂的重要性,而不仅仅是考虑广泛的杀虫剂类别,因为特定化合物可能代表着不同的危险。此外,这也引起了对孕前暴露对生殖健康结果潜在影响的关注。”…
揭示巨人:与藻类毒素相关的最大蛋白质的发现
admin
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August 12, 2024
在探索海洋藻类如何产生复杂毒素的过程中,加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所的科学家们发现了有史以来生物学中最大的蛋白质。这一发现揭示了藻类为产生其复杂毒素而开发的独特生物系统,并为化学组装的新技术开辟了道路,这可能会推动医学和材料科学的进步。 在研究某种藻类物种Prymnesium parvum产生导致大量鱼类死亡的毒素的过程中,科学家们识别出一种他们称之为PKZILLA-1的蛋白质。 斯克里普斯的海洋化学家兼新研究的主要作者布拉德利·穆尔(Bradley Moore)评论道:“这就是蛋白质的珠穆朗玛峰。这拓宽了我们对生物能力的理解。”…
新研究揭示40赫兹感官刺激在保护大脑白质中的潜力
admin
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August 12, 2024
科学家们发现,通过伽马频率的光和声音刺激可以帮助维持小鼠模型中的髓鞘形成,并确定了促成这一好处的分子机制。 最近涉及阿尔茨海默病患者的试验和与小鼠的研究表明,接触“伽马”频段频率的光和声音,特别是40赫兹,可能对这种疾病的症状和病理产生积极影响。一项新的研究专注于40赫兹感官刺激如何帮助保护神经元信号分支所在的重要过程,这些分支称为轴突,被称为髓鞘的脂肪绝缘物所包裹。髓鞘,通常被称为大脑的“白质”,用于保护轴突并增强大脑电路中电信号的效率。 “我们之前的研究主要集中在保护神经元,”麻省理工学院皮库尔学习与记忆研究所的皮库尔教授李慧蔡(Li-Huei Tsai)表示,并且她是发表在《自然通讯》的研究的资深作者。李教授也是麻省理工学院老龄化大脑计划的领导者。“然而,这项研究表明,这种方法不仅保护灰质,还保护白质。” 今年,基于麻省理工研究开发感官刺激技术的公司Cognito…
减少卡路里摄入:提升你的锻炼表现!
admin
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August 12, 2024
一项最近的研究揭示,限制卡路里摄入并不阻止小鼠进行运动,这质疑了常见的饮食会减少运动能量的观念。 一项新的加州大学河滨分校研究揭示,限制卡路里摄入并不阻止小鼠进行运动,这质疑了常见的饮食会减少锻炼能量的观念。 这项研究发表于期刊《生理学与行为》,结果显示,减少20%的卡路里摄入并没有显著影响小鼠每天选择跑的距离。 这项研究的目的是探索减少食物可用性对小鼠的影响。研究人员认为,他们的结果可能适用于那些可能无法获得稳定食物的野生动物,以及那些通常遵循医疗提供者开处方的限制卡路里的饮食的人类。 评估人类的自愿运动量可能很复杂。虽然像健身房锻炼这样的活动容易被识别,但其他情境——比如步行去午餐而不是吃便当——则落在一个难以测量的灰色区域。…
革命性基因治疗:机器学习如何增强基因传递系统
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August 12, 2024
基因治疗有潜力治疗遗传性疾病,但安全有效地将新基因递送到特定细胞仍然很具挑战性。目前用于修改最广泛使用的基因递送系统腺病毒相关病毒(AAV)的技术往往速度慢且效果不佳。不过,研究人员引入了一种机器学习技术,可能会增强AAV在基因治疗中的工程过程。 基因治疗对治愈遗传性疾病充满希望,但安全高效地包装和递送新基因到特定细胞仍然困难。现有的用于工程化腺病毒相关病毒(AAV)的技术,这是一种常见的基因递送载体,通常缺乏速度和效率。 来自麻省理工学院和哈佛大学的布洛德研究所的研究人员创造了一种机器学习工具,旨在加速用于基因治疗的AAV的工程化。该工具帮助研究人员修改AAV的蛋白外壳,称为囊膜,使其具备多个理想特性,如递送遗传物质到特定器官的能力,同时避免其他器官,或在不同物种中具有功能。传统方法通常是基于一次一种特征来识别囊膜。 团队应用他们的技术为一种常用的AAV类型AAV9设计囊膜,该类型更有效地针对肝脏且易于制造。大约90%的囊膜建议来自他们的机器学习模型成功递送其遗传货物到人类肝细胞,并满足五个额外标准。此外,他们的模型准确预测了猕猴中蛋白质的行为,尽管仅用小鼠和人类细胞的数据进行训练。这表明新方法可能有助于加速设计在不同物种中有效的AAV,这是推动人类应用基因治疗的重要一步。 这些发现最近发表在《自然通讯》上,来自于布洛德的本·德弗曼实验室,他是该研究所的科学家和斯坦利精神研究中心的载体工程主任。德弗曼团队的高级机器学习科学家法特玛-埃尔扎赫拉·艾德是该研究的第一作者。…
革命性技术提升脑药物输送的精度
admin
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August 12, 2024
研究人员已确定了一种新的、更加精确的方法来将关键药物疗法传递到大脑,这可以显著增强脑肿瘤和各种神经系统疾病的治疗。通过利用电场,研究人员设法将药物从外部储存库直接转移到大脑中的目标区域。 休斯顿卫理公会医院的研究人员发现了一种更精确和及时的方法,能够将拯救生命的药物疗法输送到大脑,为更有效地治疗脑肿瘤和其他神经系统疾病奠定了基础。 在本月发表于《通讯生物学》的一项研究中, 该团队采用电场将药物从外部储存库推进到大脑的特定区域。这一创新为现有的30年方法——对流增强输送(CED)带来了新的视角,后者依赖持续的压力将治疗液体注入大脑。然而,CED常常沿着阻力最小的路径进行,这意味着治疗药物并不总能达到目标区域。 通过将电场融入传统方法——现在称为电动对流增强输送(ECED)——外科医生可以定制输送路径,更有效地定位脑病变和肿瘤。…
创新的非侵入性技术用于评估特定脑区的基因表达
admin
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August 12, 2024
生物工程师创造了一种非侵入性的方法,利用超声波评估大脑特定区域的基因表达和基因治疗传递。 生物工程师创造了一种非侵入性的方法,利用超声波评估大脑特定区域的基因表达和基因治疗传递。 改造或防止大脑中故障基因的作用的可能性可以作为治疗神经退行性疾病的重要方法。然而,理解活体大脑内的分子动态仍然是一个挑战,阻碍了这种有前景的疗法的进展。 当前用于调查大脑的技术有限。活检,即提取组织样本的过程,仍然是获得各种基因的分子数据最可靠的方法;但是,它是侵入性的,并且存在风险。 最近发表在《科学进展》上的一项研究揭示了来自莱斯大学Jerzy…
感恩的力量在强化家庭纽带中的作用
admin
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August 12, 2024
研究人员以前探讨了被浪漫伴侣欣赏的感觉如何提升关系质量。最近的一项研究扩展了这一想法,揭示了感知的感激在亲子关系中也有益,并且能够积极影响心理健康。 您可能听说过,练习感恩可以增强幸福感。在婚姻和家庭的背景下,这不仅仅是对所爱之人心怀感激,还包括意识到他们对您的欣赏。来自伊利诺伊大学厄本那-香槟分校的研究团队之前调查了被浪漫伴侣欣赏的感觉对关系质量的有益影响。他们最新的研究表明,这些优势扩展到了亲子互动,并对个人心理健康产生积极影响。 “在我之前的研究中,我考察了个人关系中的感恩,特别是在伴侣之间,并发现它对各种关系方面有显著影响。那些感到伴侣重视的人经历更大的自信、满意度、承诺,并对关系不稳定感到较少的焦虑,”首席作者艾伦·巴顿解释道,他是伊利诺伊扩展专员,也是伊利诺伊大学农业、消费者和环境科学学院人类发展与家庭研究系的助理教授。 “在这项研究中,我们旨在调查感知感恩在更广泛的家庭背景中的概念及其对个人和关系幸福和育儿结果的影响。” 该研究分析了来自全国范围内的593名父母的数据,他们要么已婚要么处于浪漫关系中,并且有至少一个年龄在4至17岁之间的孩子。参与者回应了关于他们感受到伴侣、孩子对他们的欣赏程度的调查,并评估了他们的心理困扰、育儿压力和关系满意度。…
创新药物试验为罕见胎儿血液疾病的微创治疗提供希望
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August 12, 2024
研究人员正在进行一项关于nipocalimab的研究,这是一种在治疗婴儿罕见血液疾病方面显示出潜力的实验性药物。这种药物可能有助于预防贫血,并减少孕期所需输血的频率,从而使治疗更加安全和可控。 一项涉及创新药物的研究发现,该药物可能改变目前对罕见血液疾病的治疗方法,突显其延迟或避免贫血及在高危婴儿中进行子宫内输血的必要性,这些婴儿患有胎儿和新生儿溶血病(HDFN)。nipocalimab的II期临床试验结果发表在《新英格兰医学杂志》上。 HDFN是一种严重的状况,发生在母亲和胎儿的血型不兼容时,可能导致婴儿严重贫血。通常,治疗HDFN需要在怀孕期间进行平均四次超声引导的子宫内输血。然而,此类输血存在风险,包括胎儿死亡、早产和早破膜。 “如果进一步研究支持使用nipocalimab治疗HDFN,将大大简化并提高孕妇胎儿治疗的安全性,”母胎医学专家、该研究的首席研究员Kenneth Moise…
开创性人工智能模型预测蛋白质-DNA结合精度
admin
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August 12, 2024
一种新的人工智能模型可以准确预测各种蛋白质与DNA的相互作用。 南加州大学的研究人员开发了一种创新的人工智能模型,该模型在《自然方法》期刊上发表,可以可靠地预测多种蛋白质如何与DNA结合。这项突破性的技术预计将缩短新药和医疗治疗的开发时间。 该工具名为深度结合特异性预测器(DeepPBS),利用几何深度学习框架根据蛋白质-DNA复合物的结构确定蛋白质-DNA结合特异性。DeepPBS使科学家能够将这些复合物的结构数据上传至基于网络的计算工具。 “蛋白质-DNA复合物结构通常涉及附着于单一DNA序列的蛋白质。为了更好地理解基因调控,了解蛋白质如何与多种DNA序列或基因组区域结合至关重要,”南加州大学德恩西夫文理学院定量与计算生物学系教授、创始主任Remo Rohs解释道。“DeepPBS作为一种人工智能解决方案,消除了通过高通量测序或结构生物学实验来确定蛋白质-DNA结合特异性的需求。”…
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Krakencoder 预测大脑功能的准确率比过去的方法高出 20 倍
June 9, 2025
常见补充剂在里程碑式人类试验中逆转早衰
June 9, 2025