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​ Nature 子刊 | IsoNet:基于稳定同位素示踪代谢组学技术开发的新策略 _ MCE中国

Section.01Nature 子刊: IsoNet 策略目前仍有超过 30% 的人类基因功能未被明确注释,其中相当一部分被推测编码代谢相关酶类。虽然基于体外酶活性的代谢组学筛选技术可用于发现未知反应,但其回收率普遍较低(通常低于 20%),难以实现系统性覆盖,且多数反应无法在生理环境下得到验证。这些“缺失”的反应构成了代谢网络中的“暗物质”,严重制约了我们对细胞生理及疾病机制的系统性认知[1]。值得关注的是,研究开发的 IsoNet(Isotopolog...

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2026.04.03 17:29

分子胶:从偶然发现到设计 _ MCE 中国

Section.01分子胶技术起源与发展沙利度胺:分子胶的偶然起点分子胶技术发展颇具偶然性,其起源于 20 世纪 50 年代的沙利度胺 —— 该药因致畸性退市后,意外显现多发性骨髓瘤治疗活性。2010 年,日本科学家 Hiroshi Handa 证实,沙利度胺及其衍生物可结合 E3 泛素连接酶底物识别亚基 CRBN,诱导致病蛋白泛素化降解[1],阐明分子胶 “诱导蛋白相互作用” 的核心机制。 图 1. 分子胶降解剂作用机制[2]。突破成药局限:分子胶优势近 5 年...

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2026.04.03 10:59

既有石蜡切片,为什么还要做冰冻切片免疫荧光?_ MCE  中国

Section.01石蜡切片 VS 冰冻切片有何区别?组织样本的免疫荧光主要有两种制备方式:石蜡切片和冰冻切片。两者各有优劣,适用场景也大不相同。石蜡切片免疫荧光(Paraffin section)虽在组织形态保存和长期储存方面具有优势,但其制备过程涉及高温烘烤、二甲苯脱蜡等步骤[1][2],容易导致某些敏感蛋白(如细胞表面受体、细胞因子、磷酸化蛋白等)的抗原表位被破坏或掩蔽,使得抗体“认不出”目标蛋白,造成假阴性。此外,石蜡切片的制备周...

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2026.04.02 15:10

高分文章必备!CCK-8 实验结果这样呈现更出彩|MCE

做过细胞实验的同学,大部分都接触过 CCK-8。既然 CCK-8 应用如此广泛,那还能发高分文章吗?答案当然是肯定的!今天小 M 就带大家了解一下 CCK-8 如何发出高分文章~Section.01与兄弟姐们相比,CCK-8 的优势在哪里?CCK-8 是一种基于 WST-8 的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的检测试剂。其优点是灵敏度高,数据可靠,操作简单。可用于细胞增殖测定,细胞毒性的检测,细胞活力检测,药物筛选,以及细胞生长抑制检测等。那么常用的检...

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2026.02.09 17:06

Nature 子刊:铁死亡,缺乏预测性标志物的 “它“,有着抗肿瘤的 “十八般武艺“|MCE

Section.01铁死亡:独特的,细胞代谢性死亡铁死亡,一种由铁依赖性 (磷脂) 脂质过氧化驱动的受调控细胞死亡形式。2012 年由 Stockwell 及其同事首次描述,已被广泛认可,在植物、真菌和动物中普遍存在[1]。与细胞凋亡、细胞焦亡或细胞坏死性凋亡等其他细胞死亡形式不同,铁死亡的独特之处在于它没有启动信号 (要么没有与特定生理触发因素相关联的明确激活信号,要么这种信号尚未被发现),而是依赖于脂质过氧化和铁代谢[2]。细胞死亡...

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2026.02.04 15:48

不止 GLP-1!Amylin 类似物亮相, 下一个 “顶流“ 会是它吗|MCE

Section.01胰淀素及其生理功能胰淀素 (Amylin),又称胰岛淀粉样多肽 (IAPP),属于降钙素肽家族,该家族成员还包含降钙素、α-降钙素基因相关肽 (α-CGRP)、β-降钙素基因相关肽 (β-CGRP)、肾上腺髓质素以及肾上腺髓质素 2 等,它们都在一定程度上参与代谢与能量调节。其中,胰淀素是一种 37 个氨基酸长的多肽激素 (图 1),由胰岛 β 细胞合成,与胰岛素共同分泌。 图1. 人胰淀素序列结构[1]。循环中的胰淀素主要由胰腺在摄入营养物或分...

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2026.02.04 15:38

Nature | 颠覆传统认知:星形胶质细胞在长期记忆中的核心作用 | MCE

Section.01Nature 新突破长久以来,神经科学领域将记忆研究的焦点几乎完全放在神经元上。神经元之间的连接和可塑性变化被认为是记忆存储的物理基础。而星形胶质细胞——大脑中最丰富的胶质细胞类型——主要被视为神经元的支持系统:它们负责营养供应、代谢废物清除以及维持离子平衡。然而,Dewa、Kaseda、Kuwahara 及其团队的最新研究揭示了一个令人震惊的事实:星形胶质细胞能够形成持续多天的、高度稳定的“细胞集群”,这种集群的存在...

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2026.02.04 15:31

细胞实验必读:流式细胞技术的实验设计及流程详解|MCE

Section.01流式细胞术流式细胞技术是一种对悬浮在流体中的单个细胞或其他生物颗粒进行快速、多参数、定量分析和分选的技术。『原理』:经荧光标记的细胞在鞘液包裹下形成单细胞流,依次通过激光检测区。激光照射细胞后会产生两种关键信号:散射光 (反映细胞大小和内部复杂度) 和荧光 (揭示特定分子标记)。这些光信号被精密的光学系统接收并转换为电信号,经计算机处理形成直观图谱。——从而对异质性细胞群体进行细分与定量统计。 图...

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2026.02.04 15:24

进来学!什么是荧光原位杂交(FISH)|MCE

Section.01荧光原位杂交(FISH) 技术荧光原位杂交 (简称 FISH)——一种重要的细胞遗传学技术,该技术用于获取空间基因组和转录组信息。FISH 广泛应用于基因组学和细胞生物学研究,以及预防医学、生殖医学和肿瘤学等领域的诊断应用。它是检测染色体异常的金标准技术! 基本原理荧光原位杂交是一种用于检测和定位染色体上特定 DNA 序列的实验室技术。该技术将个体的全套染色体固定在载玻片上,然后用 "探针" (一小段标记有荧光染料的纯...

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2026.01.26 16:43

无载体纳米制剂:聊聊天然产物药物递送的 “破局“|MCE

天然产物具多种活性,在药物开发中有独特优势,但因水溶性差、半衰期短等问题,限制了进一步开发利用。如何解决其递送问题?快随小 M 来看下!Section.01天然产物的递送提到天然产物,就不得不提及青蒿素——这是 2015 年诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦教授发现的抗疟疾明星分子!然而,随着天然产物的发现数量日益增多,其活性也在实验中得到验证,但传统纳米药物存在载药量有限等问题,如何对天然产物进行高效利用,仍是一大难题[...

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2026.01.26 16:30