最新研究成果
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23 Jul
生命学院王佳伟课题组发现λ噬菌体Lom蛋白介导受体占位型超感染排斥新机制
随着抗生素耐药问题日益严峻,噬菌体凭借高度特异的宿主识别特性,成为精准抗菌策略的重要研发载体。噬菌体在细菌群落中存在激烈的生存竞争,目前学界已大量报道细菌编码的胞内抗噬菌体防御系统,但噬菌体自身在宿主细胞膜表面保护子代病毒的竞争机制仍缺少系统解析。传统基因筛选手段更易富集胞内、溶原期表达的抗性因子,往往会忽略侵染过程中结合宿主膜受体的噬菌体膜蛋白,相关表面防御通路长期存在研究空白。清华大学王佳...
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21 Jul
生命学院王童课题组应邀发表大语言模型用于蛋白质适应度预测述评文章
蛋白质适应度用于量化单个氨基酸突变对蛋白质功能改变与表型修饰的诱导程度,是探究生物学机制、开展理性蛋白质设计以及酶工程改造的重要基础。尽管深度突变扫描是蛋白质适应度精准检测的标准实验方法,但其高耗时、高劳动力成本以及对特定实验检测体系依赖的特点阻碍了其在高通量评估中的应用。为解决这一问题,蛋白质语言模型已逐渐发展成为预测蛋白质适应度的重要计算方案。然而,蛋白质语言模型为何能够预测适应度、为何模...
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14 Jul
生命学院方晓峰课题组揭秘种子萌发的“分子门控开关”
种子是植物生命的起点,能否在合适的时机萌发直接决定了植物能否抢占生长先机、躲避逆境。种子萌发受到休眠与萌发之间的精妙平衡调控,而活性氧(ROS)长期以来被认为是打破休眠、启动萌发的关键信号。然而,ROS信号究竟如何被传递到转录机器上,从而激活萌发相关基因的表达,这一核心问题一直悬而未决。2026年5月27日,清华大学生命学院方晓峰课题组在《高级科学》杂志(Advanced Science)上发表了题为“活性氧以来的分子伴侣...
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15 Jun
生命学院李丕龙团队与合作者破译决定凝聚体混溶性的分子语法
细胞内同时存在数十种生物分子凝聚体,参与转录调控、RNA代谢、应激响应等核心生命过程。相分离这一物理框架深刻改变了人们的理解:内在无序区(IDRs)富含特定氨基酸,通过静电、疏水及芳香族残基介导的多种弱相互作用,驱动凝聚体形成并介导蛋白质的选择性招募。然而,决定多种共存凝聚体"相融"或"相斥"的分子规律,目前仍知之甚少。凝聚体混溶性(miscibility)取决于同型(homotypic)与异型(heterotypic)相互作用的平衡...
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11 Jun
生命学院钟毅团队与合作者揭示记忆重激活调节睡眠的神经机制
在生活中,我们或许都有过这样的体会:经历了压力、紧张的一天后,往往辗转反侧、夜半惊梦;而度过了愉快的一天后,则更容易拥有一夜安眠;这似乎暗示着,睡眠并非简单的静态的“关机休息”状态,而是会被白天的经历以某种方式所塑造。作为编码经历的核心,越来越多的证据表明记忆的功能不仅仅是把过去保存下来,而更像是一套面向未来的生存系统:它帮助大脑从过往经历中提取线索,并据此调整行为和生理状态。近年来,越来越多...
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09 Jun
生命学院陈浩东课题组综述植物如何感受重力
重力是地球上最恒定的物理环境因子之一。对动物而言,重力主要影响身体在空间中的姿态控制、平衡维持和运动方式;而对无法移动的植物来说,重力则从根本上塑造了其生长方向和形态结构。一般而言,植物的茎向上生长,根向下生长,侧枝和侧根则以特定角度展开,共同构成植物适应环境、获取光照和水分养分的空间架构。一个有趣的问题是:植物究竟如何“知道”重力来自哪个方向?更进一步,植物细胞如何将这一非接触性的物理力,转...
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04 Jun
生命学院王童课题组发表人工智能塑造药物分子相互作用建模的综述文章
药物-药物相互作用(Drug-Drug Interaction, DDI)与药物-靶点相互作用(Drug-Target Interaction, DTI)的准确预测对于医学临床决策支持和药物研发具有重要的指导意义和现实价值。一方面,药物分子与生物体内靶点结合的微观机制往往是联合用药产生临床毒副作用或协同疗效的前置条件;另一方面,随着图神经网络和大语言模型等先进人工智能技术的演进发展,如何在生物医学数据中精准捕捉药物-药物与药物-靶点的相互作用模式,已...
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28 May
生命学院方晓峰团队发现细胞水势感受器
水是生命的最基本要素。对于植物而言,种子干燥,干旱、高盐和高温等逆境胁迫,最终都会归结为同一个核心问题—细胞内“可利用水”变少。长期以来,人们已经认识到细胞能够感知渗透压变化,并通过一系列信号级联通路启动应答。然而,一个更基础的问题始终缺乏答案:细胞究竟能否直接感知“水本身”的变化?2026年5月28日,清华大学方晓峰团队在《自然》(Nature)杂志在线发表了题为“通过生物大分子凝聚感受细胞内水势”(Cell...
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26 May
生命学院邓海腾课题组开发促c-MYC降解的纳米抗体,抑制多种肿瘤细胞增殖
c-MYC原癌基因在多种人类恶性肿瘤中异常激活,是驱动细胞增殖、代谢重编程和肿瘤发生发展的核心转录因子。然而,由于c-MYC蛋白天然无序的结构特性,缺乏传统小分子药物的结合口袋,长期以来被视为“不可成药”的治疗靶点。2026年4月10日,清华大学生命科学学院邓海腾课题组在国际学术期刊《医学通讯》(MedComm)上发表了题为“纳米抗体通过介导c-MYC降解抑制肿瘤生长”(Nanobody-Mediated c-MYC Degradation Inhibits Tumor C...
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24 May
生命学院方晓峰与合作者应邀撰写植物分子凝聚体多维调控的综述文章
如果说细胞器是生命体预先装配的固定硬件,那么由液-液相分离(LLPS)驱动形成的生物分子凝聚体(Biomolecular Condensates),便是植物根据环境实时编译的动态操作系统。这些无需膜包裹的动态组装结构,正重新塑造我们对植物细胞组织形式、信号转导及环境适应机制的认知。从感知温度的微小波动到抵御病原菌的入侵,从调控开花时间到制定种子休眠策略——植物通过这一物理化学过程,实现了对生命活动多维、瞬时且可逆的精准调控...

