本研究系统解析了eccDNA在哺乳动物早期胚胎中的动态特征与潜在调控机制,不仅有助于理解其在生理条件下的生物学意义,也为探索eccDNA在胚胎发育异常及相关疾病中的潜在功能提供了新视角。
本研究首次系统揭示了孕前期这一关键窗口期,母体微生物组对后代肠道发育和长期健康的奠基性影响。它强调,抗生素的谨慎使用不应仅限于孕期,而应前移至备孕阶段。这项发现为从生命最早起源阶段预防炎症性肠病等免疫相关疾病,提供了全新的科学视角和潜在的干预靶点。
该工作系统研究了锥形交叉所诱导的几何相位对低温热力学性质的影响,并阐明了虚时间多电子态路径积分如何自然捕捉这一拓扑效应。
团队针对智能驾驶场景下的多模态融合、开放世界感知、高阶端到端VLA智能驾驶系统、驾驶场景数据合成与重建等多个关键问题,先后提出了R4Det、VL-SAM v2、AutoOcc、OpenAD、KnowVal、DrivingGaussian++等系列工作,被人工智能领域顶级国际会议ICCV 2025、NeurIPS 2025、CVPR 2026和顶级国际期刊TPAMI...
近日,北京大学物理学院陈剑豪团队取得重大突破——首次在二维阻挫条纹状反铁磁体CrOCl中,观测到由磁子平带引起的准一维长程磁子自旋输运现象,为新型磁子器件的大规模集成奠定了重要基础。
该研究开发了一种名为CHARM的单细胞四组学测序技术,首次实现了在同一细胞内同步捕获基因组三维空间结构、染色质可及性、组蛋白修饰和转录组四类关键组学信息,为系统解析基因表达调控逻辑提供了全新的整合性技术框架。
该研究首次揭示不同发育时间窗内出生的神经元在终末分化阶段使用其专属分化程序:如果说不同神经元在谱系身份决定阶段依赖其独特的“出生说明书”,那么在终末分化阶段,同样需要其专属的“成长方案”。
文章基于信息设计(information design)框架,研究了推荐平台应如何设计其动态推荐策略,以实现更有效率的社会性学习,进而提升总体推荐质量。
研究团队成功研制出全功能集成的高性能量子密钥发送芯片与光学微腔光频梳光源芯片,并构建了全球首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络——“未名量子芯网”。
该研究从演化层面揭示了uORF的得失动态与翻译活性之间的内在关联,提出了演化补偿机制作为维持翻译稳态的重要策略,为理解顺式调控元件的演化提供了新范式。
这一发现不仅为理解肿瘤恶性进展提供了精细的分子图谱,还系统挖掘了极具临床潜力的MIGs资源库,标志着癌症精准治疗可以从针对肿瘤已知突变基因向针对肿瘤生存依赖基因的模式转变。通过将人工智能筛选、多组学大数据与临床免疫评价深度融合,将来有望为肺癌及更多实体瘤患者开发出毒性更低、特异性更强、且能有效克服免疫耐药的下一代联合治疗方案,为实现癌症的长期管理与临床治愈提供坚实...
该研究提出了一种以红细胞为基础的mRNA递送新策略,能够将核酸精准输送至脾脏免疫细胞,并在体内直接诱导生成具备抗肿瘤活性的CAR-髓系细胞,为细胞治疗提供了一种不同于传统体外改造的实现路径。
该研究解析了Erlin1/2复合物的冷冻电镜高分辨率结构,并阐明了其在内质网膜上组织膜微域及调控相关蛋白的分子机制。
该工作构建了一种能够普适刻画带电单体间静电相互作用的单胞模型,系统阐释了亚浓弱聚电解质与本体溶液平衡条件下的解离行为,这一发现为带电高分子体系的宏观流变与力学行为调控提供了重要的理论基石。
在本研究中,团队通过解析人类Flotillin复合物的高分辨率冷冻电镜结构,并结合原位冷冻电子断层扫描(cryo-ET)技术,阐明了Flotillin复合物在细胞质膜上组织膜微域以及实现相关蛋白空间区隔的分子基础。
该研究揭示了驱动大规模复杂系统临界转变的普适机制,分析了不同系统属性在临界转变中的关键作用,为基于复杂交互结构特征评估系统脆弱性、识别高风险运行状态及设计抑制系统崩溃的策略提供了重要理论基础。相关成果近期发表在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States...
2026年3月17日,北京大学生命科学学院魏文胜团队在Trends in Biochemical Sciences在线发表综述文章,系统梳理了精准基因组编辑工具的发展脉络,重点阐述其如何驱动高通量功能筛选,从而在单碱基层面大规模解析疾病相关变异,揭示耐药与免疫逃逸机制,解析基础生物学过程,并推动相关发现向精准诊疗转化。
课题组开发了一种自失活CRISPR基因编辑系统,其在Cas9表达后将破坏自身序列,从而实现Cas9的瞬时表达,同时确保对目标基因的高效编辑。该系统在提高安全性的同时显著改善亨廷顿病小鼠模型的神经病理和行为缺陷,为基因编辑治疗神经退行性疾病提供了新的思路和范式。
该工作实现了有机-无机界面的动态调控,在促进银颗粒均匀分散的同时,显著优化银浆流变性能与烧结后电极电学性能。该策略成功将聚合物分子结构与宏观功能性能相关联,为印刷电子、光伏电极及高精度微器件用多相导电浆料的设计提供了通用化思路。
研究团队通过构建一种可在肿瘤内持续释放一氧化氮的工程化益生菌,攻克了传统一氧化氮递送策略中“难以精准到达、难以持续发挥作用”的关键难题,实现了对肿瘤血管异常和免疫抑制微环境的同步重塑,为提升实体瘤免疫治疗效果开辟了新路径。