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Trends综述期刊全系列1月封面大赏

Cell Press CellPress细胞科学
2024-09-05

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Cell Press细胞出版社旗下的Trends系列共有16本综述期刊,致力于帮助读者了解生命科学、医学和化学领域的最新进展。我们发表具有权威性且易于理解的综述和观点文章,由各领域专家撰写,涉及前沿主题和科研趋势。我们的文章不仅仅是简单地文献总结;而是综合信息,提出新的想法,挑战现有的观点,并对该领域的发展方向提供独特和批判性的见解。尽管Trends的文章大部分是委托撰写的,但我们也欢迎向编辑提交文章提案(pre-submission inquiries)和任何来自科研界的反馈。今天,小编带大家一睹Trends全系列2024年1月刊的高清封面大图和其背后的故事!

请扫描了解Trends 16本综述期刊全系列 


Trends in Biochemical Sciences 

(IF 13.8; CiteScore 23)


亮出“UFMylation”

UFMylation修饰是近期发现的一种类泛素化修饰。在本期中,来自法国雷恩大学的Eric Chevet和Elodie Lafont及同事发表综述文章,回顾了对这种翻译后蛋白修饰的生化和结构基础的最新研究进展,并强调了由UFMylation紧密控制的各种交织的细胞过程作者指出,还有一些突出的研究问题需要解决,以解释这种修饰的生理学重要性,并评估其药理学靶向的潜力。


图片来源:Elodie Lafont


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Trends in Biochemical Sciences



Trends in Biotechnology 

(IF 17.3; CiteScore 31.3)


机械活性水凝胶敷料

机械信号在伤口愈合中发挥着重要作用。在本期中,西安交通大学仿生工程与生物力学研究所(BEBC)刘灏副教授和陕西省人民医院徐翠香副主任医师及同事发表综述文章,讨论了基于水凝胶的机械活性敷料的最新研究进展。这类敷料能够刺激肌肉响应性收缩,促进伤口闭合和痊愈。另外,作者还对用于个性化伤口护理的机械活性敷料的未来发展提出了富有洞察力的意见。


图片来源:Le Chang, Huicong Du, Feng Xu, Cuixiang Xu, Hao Liu


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Trends in Biotechnology



Trends in Cancer 

(IF 18.4; CiteScore 24.8)


瑞士奶酪模型最初指的是危险如何通过防御系统中的层层漏洞,就像穿过“奶酪中的孔洞”一样。在本期中,来自美国迈阿密大学的Dionysios C. Watson和Defne Bayik及同事发表观点文章,介绍了他们使用瑞士奶酪模型,解释了肿瘤促进机制如何通过寻找多层稳态防御中的“漏洞”来促进胶质母细胞瘤的发生、维持和进展。


图片来源:Ashley Durand, Cleveland Clinic Foundation


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Trends in Cancer 



Trends in Cell Biology 

(IF 19; CiteScore 32.3)


微管通过其动态末端和稳定轴来组织多种细胞过程。最新研究表明,参与这些过程的大量微管结合蛋白会发生液-液相分离(LLPS),并形成液态或凝胶状凝结物(此处显示为包裹微管的粘稠物质)。然而,目前还不清楚LLPS是否为蛋白质参与的功能所必须的,还是与蛋白质浓度相关的副产品。在本期中,来自伦敦玛丽女王大学的Vladimir A. Volkov和来自荷兰乌特勒支大学的Anna Akhmanova发表综述文章,讨论了支持和反对出现LLPS的证据,以及LLPS对基于微管的细胞过程的功能性意义。


图片来源:Nemo Andrea


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Trends in Cell Biology 



Trends in Chemistry 

(IF 15.7; CiteScore 32.1)


自动化中的阴与阳:平衡固定与灵活性的钢索

化学研究中的自动化促进了创新和效率,但也带来了一个至关重要的难题——为自动化平台选择合适的开发方法。这一决定涉及到在固定自动化和灵活自动化之间做出选择,其中固定自动化以专业设置而文明,灵活自动化以适应性而见长。在本期中,来自加拿大英属哥伦比亚大学的Rama El-khawaldeh和Jason E. Hein发表短评文章,为选择自动平台的决策程序提供了介绍性指南。文章对固定自动化和灵活自动化进行了比较分析,为研究人员在部署自动化平台的复杂条件下提供了指导意见。


图片来源:Tyler R. Donnelly, Rama El-Khawaldeh


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Trends in Chemistry 



Trends in Cognitive Sciences 

(IF 19.9; CiteScore 30.4)


对人类导航的研究基本局限于西方的环境和参与者,但人类学研究揭示了导航的多元文化适应性。在本期中,来自伦敦大学学院的Pablo Fernandez-Velasco和Hugo J.Spiers发表综述文章,将这些人类学研究与认知科学联系起来,强调土著群体使用的多样化、多模式环境线索。作者进而展示了环境线索如何与综合性知识、可视化技术以及认知工具结合起来,创造出丰富而多样化的跨文化导航系统。


图片来源:Getty Images


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Trends in Cognitive Sciences 



Trends in Ecology & Evolution 

(IF 16.8; CiteScore 26.9)


植物根系性状的二维性

如封面图片所示,植物根系在异质环境中表现出了形式和功能上的丰富多样性。描述养分获取的根系性状、根系经济学谱以及正交维数存在二维性。在本期中,河南农业大学林学院孔德良教授团队发表综述文章,提出这种二维性来源于根的圆柱形几何形状、根解剖结构的异速生长关系以及根细胞壁厚度和细胞数量之间的独立性。


图片来源:Deliang Kong, Beijing MyScimage Multimedia Technology Center


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Trends in Ecology & Evolution



Trends in Endocrinology & Metabolism

(IF 10.9; CiteScore 17.9)


使衰老的时钟滴答作响的零件是什么?

衰老时钟(aging clock)是测量生物年龄和衰老率的计算模型(不考虑时序年龄),是研究健康长寿机制的重要工具。然而,这种时钟的内在计时器的基本计数单位仍不清楚。在本期中,北京大学前沿交叉科学研究院定量生物学中心的韩敬东教授发表观点文章,提出 DNA 损伤及其相关反应构成了衰老时钟的基本计数单位,最终导致细胞周期的变化、细胞衰老和组织功能衰退。封面图片代表了衰老时钟不同层级的“滴答作响的组件”。


图片来源:Getty Images


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Trends in Endocrinology & Metabolism



Trends in Genetics 

(IF 11.4; CiteScore 18.1)


深入了解洞穴鱼的进化

墨西哥脂鲤(Astyanax mexicanus)有独特的地表和洞穴生态类型,是研究适应新环境的遗传基础的强大模型。在本期中,来自美国堪萨斯大学医学中心的Nicolas Rohner及同事发表综述文章,总结了墨西哥脂鲤遗传学研究的最新进展,讨论了这一模型如何对适应和进化的遗传基础产生更广泛的见解。


图片来源:Getty Images


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Trends in Genetics 



Trends in Immunology

(IF 16.8; CiteScore 27.9)


疫苗

封面图片描绘的是路易斯·巴斯德和他的实验室。在本期中,多篇文章探讨了疫苗学,以及更好地了解宿主反应对设计出更优的预防性或治疗性疫苗的重要性。例如,来自美国伊利诺伊大学的Nicholas C. Wu和华盛顿大学的Ali H. Ellebedy发表观点文章,讨论了以神经氨酸酶为靶点产生广泛保护性流感病毒疫苗的潜力;来自四川大学生物治疗国家重点实验室的郭刚教授及同事发表综述文章,总结了mRNA疫苗在癌症纳米医学和免疫治疗中的最新研究信息;来自意大利罗马第二大学的Paolo Palma和哈佛大学医学院的Ofer Levy及同事发表综述文章,深入探讨了体外模拟人类对疫苗接种的免疫反应领域。


图片来源:Getty Images


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Trends in Immunology



Trends in Microbiology 

(IF 15.9; CiteScore 27.4)


光合RC-LH1 超级复合物的结构多样性

反应中心-捕光复合体 1(RC-LH1)色素-蛋白质超复合物是紫色光合细菌和绿藻目进行无氧光合作用的核心机制。封面图片展示了不同光养细菌的各种RC LH1超级复合物结构,通过冷冻电镜和 X 射线晶体学解析产生。在本期中,英国利物浦大学刘鲁宁教授和中国科学院生物物理所李梅研究员团队发表综述文章,全面总结了光合 RC-LH1 复合物的结构和组装机制的最新研究进展。RC-LH1 的天然多样性突显了不同光营养细菌在进化过程中为优化其生态位中的光收集和电子传递而采用的独特进化策略。


图片来源:Lu-Ning Liu


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Trends in Microbiology



Trends in Molecular Medicine 

(IF 13.6; CiteScore 23.5)


世界各地的科学

在本期中,Trends in Molecular Medicine踏上了一段探索世界各地科学的旅程。作者将分享他们的科学背景、专业知识和地理位置,并深入介绍所选地点的独特特征如何塑造他们的科学生涯并影响他们的科学突破。他们将讨论他们遇到的机遇和挑战、当地文化对他们研究的影响以及他们如何实现工作与生活的平衡。本系列文章旨在介绍新兴但引人注目的科学地点,通过作者的经历带读者踏上不同国家的旅程,并希望能激励读者选择下一个研究目的地。


图片来源:Getty Images


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Trends in Molecular Medicine



Trends in Neurosciences 

(IF 15.9; CiteScore 25.7)


跳蛛的视觉注意和处理

跳蛛(jumping spider)是视觉注意力研究中的新兴模型系统,以其出色的视觉能力而闻名,这种能力可用于捕捉猎物、导航以及评估该物种特有的经过精心设计的求偶表演。这些富有魅力的蜘蛛有八只照相机式的眼睛:六只作为运动探测器,还有一对高度敏锐的可移动眼睛能够检查物体的形状和颜色。历史上,对这种动物的视觉处理的研究一直受到他们内部加压的身体的阻碍,但这种限制目前已被克服。在本期中,来自美国马萨诸塞大学的Alex M. Winsor及同事发表短评文章,重点介绍了跳蛛视觉系统的结构,讨论了注视的变化如何调节视觉信息的捕捉,并描述了来自多只眼睛的不同视觉信息流如何在大脑中整合。


图片来源:Elizabeth Jakob


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Trends in Neurosciences



Trends in Parasitology 

(IF 9.6; CiteScore 13.4)


土源性蠕虫的空间聚集

在土源性蠕虫(STH)流行地区,寄生虫负担以异质方式聚集,多数人的蠕虫负担较低,而少数人的蠕虫负担非常高。数十年的STH全球控制已在减轻蠕虫负担方面取得了巨大成果。然而,随着 STH 感染的减少,人群中个体内感染的聚集程度就会增加。确定这些剩余的感染区域需要精细的监测和评估计划,而这些计划在当前对“被忽视的热带疾病”(NTD)控制中很少实施。在本期中,来自英国帝国理工学院的Rosie Maddren和Roy M. Anderson发表综述文章,回顾了当前的 WHO 指南,使用消除 NTD 扩大特别项目(ESPEN)的数据,提出并讨论了验证消除STH感染这一公共卫生问题的适当空间尺度。


图片来源:Getty Images


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Trends in Parasitology 



Trends in Pharmacological Sciences 

(IF 13.8; CiteScore 23.3)


溶酶体自噬-NLRP3炎症小体十字路口的药理学靶点

细胞稳态和完整性的许多方面是由核苷酸结合寡聚化结构域样受体家族吡啉结构域蛋白3(NLRP3)炎症小体来维持的。NLRP3寡聚蛋白复合物会对外源性和内源性危险信号做出反应而聚集。这种炎症小体也与多种疾病的发病机理有关,特别是慢性炎症性疾病。由于 NLRP3 可调节自噬,而自噬也是炎症小体活性的关键调节因子,因此可以通过靶向这些相互交叉的途径来控制过度炎症。在本期中,来自美国阿尔伯特·爱因斯坦医学院的Sylviane Muller及同事发表综述文章,讨论了靶向溶酶体自噬-NLRP3 炎症小体交叉途径的策略在自身免疫性疾病和代谢性疾病中的潜力。


图片来源:Getty Images


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Trends in Pharmacological Sciences 



Trends in Plant Science 

(IF 20.5; CiteScore 30.3)


母树、利他真菌和植物拟人化的危险

在本期中,来自德国海德堡大学生物研究中心的David G. Robinson及同事发表综述文章,讨论了对于连接森林树根的共生菌根网络(CMN)真正作用越来越多的怀疑。作者对大量碳通过CMN从“母树”转移到它们的后代和附近的幼苗的说法提出了质疑。关于“母树概念”的证据目前不确定或不存在,这一概念似乎源于使植物生活拟人化的愿望,但可能导致会错误的解释,最终可能会损害而不是有助于保护森林这一珍贵的事业。


图片来源:Susanne C. Brink


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Trends in Plant Science


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