本周,国内高校在国际顶级期刊持续发表高水平研究论文,多个院士团队开创新成果,展现科研创新活力!
1. Adv. Sci|AI 助力甲状腺结节诊断
![]()
来源:Advanced Science
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41098080/
2025 年 10 月 16 日,丁彦青教授、卞修武院士和余维淼教授等团队联合在Advanced Science杂志发表研究论文
Cytological Classification Diagnosis for Thyroid Nodules via Multimodal Model Deep Learning。
该研究收集了来自中国七个医疗中心的 20,803 例甲状腺样本,其中 4,421 例细针穿刺样本用于训练多模态深度学习系统 AI-TFNA,确保其在不同临床环境中的广泛适用性。内部验证显示,AI-TFNA 表现优异:TBS I 类总体准确率达 93.27%,TBS V 类和 VI 类敏感性分别为 85.37% 和 83.78%,TBS II 类特异性达 97.13%。该研究和 AI 学习系统为甲状腺结节诊断提供了快速可靠的决策支持。
2. Nat. Biomed. Eng|揭示自身免疫和过敏疾病治疗新靶点
![]()
来源:Nature Biomedical Engineering
https://www.nature.com/articles/s41551-025-01514-5
2025 年 10 月 16 日,陆军军医大学田易教授、吴玉章院士,重庆国际免疫学研究所张轶等人在Nature Biomedical Engineering杂志发表研究论文
Inhibition of LARP4-mediated quiescence exit of naive CD4+ T cells ameliorates autoimmune and allergic diseases。
该研究发现 RNA 结合蛋白 La 相关蛋白 4(LARP4)是初始 CD4+ T 细胞静息退出的关键调控因子。条件性敲除 LARP4 会导致初始 CD4+ T 细胞中激活相关 mRNA 稳定性改变,从而增强静息状态和/或抑制静息退出,并阻碍其分化为辅助 T 细胞亚群,进而减轻自身免疫和过敏反应。此外,设计出 LARP4 肽抑制剂(LIPEP),治疗可完美模拟 LARP4 缺失,并在相应小鼠模型中缓解自身免疫和过敏疾病的严重程度,其或成为预防和治疗自身免疫疾病及过敏的新靶点。
3. Clin Exp Ophthalmol|揭秘视网膜血管发育异常的分子机制
![]()
来源:Clinical & Experimental Ophthalmology
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ceo.70011
2025 年 10 月 16 日,四川省遗传疾病重点实验室/四川医学科学院/四川省人民医院检验医学科/电子科技大学医学院/川渝病理与检验医学联合重点实验室杨正林院士、Lin Zhang 等人在Clinical & Experimental Ophthalmology杂志发表研究论文
Unveiling Endothelial Cell Expression Profiles in FEVR: Identification of Key Genes Associated With Pathological Neovascularisation in a FZD4M105V Mouse Model。
该研究通过 CRISPR/Cas9 构建了 Fzd4M105V 小鼠模型,该模型再现了家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR)的核心特征,包括视网膜动脉瘤样血管、血管形成障碍及渗漏等。单细胞 RNA 测序揭示病理性内皮细胞(ECs)和尖端细胞存在显著转录差异,并鉴定出 CTSS 和 CCL4 等新型病理性新生血管标志物。这些发现为阐明 FEVR 的分子机制提供了新见解,并为疾病治疗提供了潜在靶点。
4. NC|揭示长链非编码 RNA 维持心脏稳态和线粒体功能的新机制
![]()
来源:Nature Communications
https://doi.org/10.1038/s41467-025-64072-z
2025 年 10 月 10 日,浙江大学医学院附属第二医院/浙江省心脏再生与修复重点实验室/经血管植入器械全国重点实验室尹德领教授和王建安院士联合在Nature Communications杂志发表研究论文
Cardiomyocyte LncRNA Cpat Maintains Cardiac Homeostasis and Mitochondrial Function by Targeting Citrate Synthase Acetylation。
该研究发现一种心肌细胞富集的长非编码 RNA Cpat(cardiac-protector-associated transcript),可通过调控三羧酸(TCA)循环动态影响线粒体呼吸功能。Cpat 通过靶向代谢酶(如苹果酸脱氢酶 MDH2、柠檬酸合成酶 CS、顺乌头酸酶 ACO2)促进 TCA 循环核心复合物形成,并抑制乙酰转移酶 GCN5 对 CS 的乙酰化作用,从而稳定复合物结构并增强 TCA 循环通量。在脓毒症心肌病模型中,Cpat 介导的线粒体代谢稳态对减轻心肌损伤具有关键作用,提示其可作为保护心肌细胞代谢功能的潜在治疗靶点。
5. MMR|攻克肺浸润性黏液腺癌取得新突破
![]()
来源:Military Medical Research
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41088291/
2025 年 10 月 15 日,中国医学科学院/北京协和医学院赫捷院士、Xue Qi 等人在Military Medical Research杂志发表研究论文
Identification of the lymph node metastasis atlas and optimal lymph node dissection strategy in patients with resectable lung invasive mucinous adenocarcinoma: a real-world multicenter study。
该研究整合了中国 8 家肺癌研究中心及三级医院 2010-2021 年 1474 例肺浸润性黏液腺癌(LIMA)患者及美国 SEER 数据库 2004-2021 年 5304 例 LIMA 患者数据,通过 LOWESS 拟合、限制性立方样条等统计方法构建转移图谱,并评估不同清扫策略的预后影响。结果显示 LIMA 患者 LN 转移概率显著低于非黏液腺癌(4.20% vs 7.19%,P<0.05),预测模型显示,转移概率 ≥0.5 的患者 N1+分期比例显著升高(68.09% vs 11.63%,P<0.001),且总生存期(HR = 4.00)及无复发生存期(HR = 5.53)更差。该研究为手术决策提供了兼顾分期准确性与长期预后的实践指南。
6. Nat Med|首次发布女性 OECD 不孕症的系统分型与遗传图谱
![]()
来源:Nature Medicine
https://www.nature.com/articles/s41591-025-04001-1
2025 年 10 月 16 日,山东大学陈子江/赵涵团队、中南大学/中信湘雅生殖与遗传专科医院林戈/郑伟团队、上海交通大学医学院唐淑妍团队合作在Nature Medicine杂志发表研究论文
Genetic architecture and phenotypic diversity of oocyte and early embryo competence defects in female infertility。
该研究对 2140 例、女性卵子与早期胚胎发育潜能缺陷(OECD)不孕症患者进行全外显子测序,将其分为 6 个亚型,发现 28 个基因中 183 个致病/可能致病变异,其中空卵泡亚型诊断率达 53%。通过 2424 例健康对照的基因负荷分析,鉴定出 MLH3 和 CENPH 两个潜在致病基因及 9 个新关联基因,这些遗传变异可解释 12.8%-23.1% 的 OECD 病例。研究明确了 OECD 的遗传结构,为开发诊断性基因筛查及患者标准化分型提供了参考。
我们长期为科研用户提供前沿资讯、实验方法、选品推荐等服务,并且组建了 70 多个不同领域的专业交流群,覆盖PCR、细胞实验、蛋白研究、神经科学、肿瘤免疫、基因编辑、外泌体、类器官等领域,定期分享实验干货、文献解读等活动。
添加实验菌企微,回复【】中的序号,即可领取对应的资料包哦~
【2401】论文写作干货资料(100 页)
【2402】国内重点实验室分子生物学实验方法汇总(60 页)
【2403】2024 最新最全影响因子(20000+ 期刊目录)
【2404】免疫学信号通路手册
【2405】PCR 实验 protocol 汇总
【2406】免疫荧光实验 protocol 合集
【2407】细胞培养手册
【2408】蛋白纯化实验手册
【2501】染色体分析方法汇总
【2502】国自然中标标书模板
【2503】WB 实验详解及常见问题解答
【2504】DeepSeek 论文写作常用口令
【2505】中国科学院期刊分区表(2025 年最新版)
【2506】期刊影响因子(2025 年最新版)
【2507】130 种实验室常用试剂配制方法(附全套资料)
【2508】常见信号通路
【2509】限制性核酸内切酶大全
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.