2024年1月,哪些研究登上了Cell Press期刊封面?
爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。值此万象更新之际,让小编带大家一起回顾一下2024年1月Cell Press期刊所发布的精彩封面!
*以下所有内容译自英文,仅供参考,请以英文原文为准。以实际出版日期先后排序。
Cell Metabolism
出版时间:2024年1月2日
在人体(树)中,凋亡细胞和囊泡(落花)并不是废物,它们会释放出硫化氢(H2S)。来自凋亡细胞和囊泡的硫化氢可以重新滋养我们的身体,维持免疫稳态。本期Cell Metabolism封面研究揭示了细胞凋亡在免疫稳态中的未知作用。俗话说:“落红不是无情物,化作春泥更护花。”
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Cell Metabolism
Matter
出版时间:2024年1月3日
可穿戴触觉技术(wearable kinesthetic technology)对于新兴的人机交互界面至关重要。封面图片描绘的是一个完全嵌入式纺织触觉传感器阵列,可提供实时、准确的触觉反馈。在机器学习辅助下,可穿戴触觉技术可以辨别粗糙程度、识别形状,作为通信、娱乐和医疗领域的元宇宙平台,潜力巨大。更多信息,请参阅本期Matter封面研究。
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Matter
Cell
出版时间:2024年1月4日
今年恰逢Cell创刊50周年,Cell Press将推出一系列周年纪念活动,而一月刊为我们揭开了序幕,本期Cell还刊登了一篇社论。封面图片从整个生物学和生物医学研究领域撷取灵感,多年来,我们有幸与许多科学家合作,封面图片意在反映我们共同怀揣着的,面对科学发现的喜悦和惊奇。
图片来源:Julie Sung
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Cell
Cell Stem Cell
出版时间:2024年1月4日
本期Cell Stem Cell封面研究提出了成年哺乳动物组织干性的一整套关键赋能特征(enabling features),一共包括六项互为补充的标志(complementary hallmarks)。这篇文章只是开始,今年Cell Stem Cell将陆续出版一系列论文,以标志框架(hallmarks framework)定义干细胞生物学的方方面面,涉及干细胞衰老、新陈代谢、癌症干细胞能力和组织再生等,正如封面图片所示。
图片来源:Phillip Krzeminski
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Cell Stem Cell
Structure
出版时间:2024年1月4日
封面图片展现了噬菌体HRP29病毒的复杂结构。新颖的尾部衔接蛋白(adapter protein)形成了具备独特受体结合特性的混合尾部。本期Structure封面研究利用冷冻电镜推断出了结合形成这种噬菌体的所有结构蛋白。研究人员利用温敏检测和CRISPR-Cas基因敲除等多种生物检测方法,确定了有助于稳定这种噬菌体、对感染至关重要的基本蛋白质结构单元。
图片来源: Júlio Arvellos
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Structure
Cancer Cell
出版时间:2024年1月8日
本期Cancer Cell封面研究回顾了有关黑色素瘤的微生物群研究。封面图片直观地展示了黑色素瘤癌细胞与微生物群之间的相互作用。错综复杂的线条网络建立了连接,象征着肠道细菌与黑色素瘤之间的联系,反映了最新的研究成果,直观地展示了二者之间错综复杂的关系。
图片来源:Simon Rohlen
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Cancer Cell
Immunity
出版时间:2024年1月9日
作为个性化医疗的组成部分,精准营养有望改变我们对免疫介导的慢性炎症性疾病、代谢紊乱和癌症的认识和治疗。根据个体独特的基因构成、微生物群组成、新陈代谢、健康状况和生活方式,定制膳食干预措施,有可能改变人类的健康和疾病管理实践。本期Immunity封面研究回顾了富含纤维、糖或脂肪的饮食对微生物群和微生物群衍生代谢物组成的影响,以及对促炎、免疫调节和组织保护性固有、适应性免疫反应平衡的影响。研究人员强调了膳食-微生物群交流对感染、慢性炎症和癌症免疫的影响,并指出了重大机理研究挑战,克服这些挑战有助于将精准营养发展成治疗干预的战略组成部分。
图片来源:Mohammad Arifuzzaman & David Artis(用Biorender.com生成)
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Immunity
Cell Genomics
出版时间:2024年1月10日
本期Cell Genomics封面研究提出了一种创新方法,从人体外受精胚胎用过的培养基中提取细胞外RNA并进行无创量化。封面图片巧妙地抓住了这项研究的精髓,将细胞外RNA的时间波动想象成雄伟的山脉,同时将胚胎描绘成天上的星星,概括了细胞外RNA动态与胚胎发育历程之间错综复杂的相互作用。
图片来源:Yuan Liu
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Cell Genomics
Cell Host & Microbe
出版时间:2024年1月10日
本期Cell Host & Microbe封面研究报告,在肝细胞癌治疗围手术期口服长双歧杆菌(Bifidobacterium longum)能显著增强术后肝功能、延长生存期并减少住院时间。这种作用是通过调节肠道微生物群和代谢产物(包括 5-羟色胺、次级胆汁酸和短链脂肪酸)来实现的。这些因素共同促进肝细胞生长,同时抑制肝纤维化和炎症。此外,本期Cell Host & Microbe还刊登了另一篇研究,证明通过分析粪便代谢物可以识别术后感染风险较高的肝移植患者。这些研究共同说明了肠道-肝脏轴对疾病/治疗结局的影响。封面图片描绘了这种治疗干预对肝脏愈合过程的影响,其中长双歧杆菌发挥了核心作用。
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Cell Host & Microbe
Chem
出版时间:2024年1月11日
封面图片上,π-配位金属催化剂从海洋中回收了一张废弃的渔网(尼龙6, nylon 6),象征着解聚过程,以及通过催化回收来减少海洋污染的前景,展现了一种有效解决尼龙污染的催化方法。本期Chem封面研究利用贱金属催化剂(catalysts with earth-abundant metals),在温和、无溶剂的条件下以较快速率选择性解构尼龙6,提供了一种通过可再聚合单体,回收尼龙产品的可持续解决方案。
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Chem
Med
出版时间:2024年1月12日
许多人类疾病的表型各不相同,这可能归因于潜在遗传因素之间的复杂相互作用。本期Med封面研究利用“人类表型项目(Human Phenotype Project)”数据,绘制了与血糖水平和睡眠质量等特征相关的遗传关联图,提供了比简单临床诊断更细致的疾病关联。该研究表明,表型关联可能有助于在超越临床诊断阈值之前,对疾病相关遗传信号进行检测,并提供可公开访问的工具,以进一步绘制有关人类健康和疾病的各方面确切遗传机制。
图片来源:Boris SV/Moment
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Med
Patterns
出版时间:2024年1月12日
对于真实世界证据研究而言,很重要的一点是要从纵向电子病历(electronic health records)中识别临床事件的精确时间,包括定义基线入组资格和患者预后。基于规则的提取方法可能不准确,而现有的机器学习方法通常需要大规模标签进行训练。本期Patterns封面研究介绍了一种基于机器学习的事件表型算法LATTE,该算法能从标签较少的电子病历数据中准确标注临床事件的发生时间。经过训练的LATTE模型,具备很高的预测可解释性和很强的跨站点可移植性。封面图片显示的是一个类似咖啡机的机器人,它能处理电子病历数据并输出临床事件的时间。适用于各种类型的事件,包括发病和复发。
图片来源:Yuxiao Fan & Xian Jin
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Patterns
Cell Reports Medicine
出版时间:2024年1月16日
本期Cell Reports Medicine封面研究提出了一种软骨肉瘤NAD+代谢依赖靶向疗法。通过补救合成途径(salvage pathway)和Preiss-Handler途径合成NAD+会触发SIRT1-HIF2α轴激活,从而维持软骨肉瘤细胞的存活。就像在干旱土壤中茁壮成长的植物一样,软骨肉瘤在缺乏营养和氧气的骨骼环境中,依赖NAD+的持续供给。封面图片中描绘的花朵象征着破骨而出的软骨肉瘤细胞。
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Cell Reports Medicine
Cell Reports Physical Science
出版时间:2024年1月17日
本期Cell Reports Physical Science封面研究主要关注数据驱动的锂离子电池老化模型。研究人员利用半监督深度学习方法来增强对电动汽车锂离子电池老化的建模能力,因此封面图片描绘了一辆电动汽车、一块电池和代表深度学习的神经元,其中电池的渐变色暗示了其老化过程。
图片来源:Qinxin Li
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Cell Reports Physical Science
Cell Systems
出版时间:2024年1月17日
封面图片是微生物群落示意图。本期Cell Systems封面研究表明,优化微生物群落中不同个体代谢的专业化和多样化,可形成代谢分工配置,实现最强功能。
图片来源:Getty Images
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Cell Systems
Joule
出版时间:2024年1月17日
本期Joule封面研究表明,天然辉铜矿中嵌入绝缘石英网络,可以阻挡铜离子的长程迁移,并构建分压电路,从而在天然混合矿物中实现优异的电稳定性和热电性能。封面图片展示了可将温度梯度直接转化为电能的天然矿物;矿物中突出显示的网络结构是实现优异热电性能的关键。
图片来源:葛振华教授、博士
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Joule
Neuron
出版时间:2024年1月17日
在从原脊索动物(protochordates)进化到有颌鱼类(jawed fish)的过程中,成骨细胞特异性转录因子Osterix发生了突变,使其能够与其他因子相互作用,并改变自身的DNA结合模体。这些变化使得骨骼得以进化形成。本期Neuron封面研究阐述了这些突变如何同时建立了控制细胞外基质和大脑郎氏结(node of Ranvier)形成的转录程序。封面图片包含简化的希利斯图(Hillis Plot)局部,该图根据已有的基因组测序结果描述了进化过程,突出强调了从原脊索动物到有颌鱼类的进化;而19世纪经典动物学插图与简单解剖草图的拼贴,揭示了Osterix转录因子对大脑和骨骼进化形成的作用。
图片来源:Rahel Wachs
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Neuron
Cell
出版时间:2024年1月18日
本期Cell封面研究报告了基于可编程反应扩散电路设计平台(reaction-diffusion circuit design platform)的人源细胞内合成时空蛋白质模式,而封面图片以艺术的方式呈现了这一发现。与该研究所采用的技术相似,封面图片也是通过算法生成的,利用的是Jonathan McCabe最初开发的多尺度反应扩散模型(multi-scale reaction-diffusion model)。研究人员选择了较低尺度的模式形成参数,以在细胞中生成内膜样网格和细胞器样结构。最大的尺度(粉红色)代表由电路技术编码的合成时空蛋白质模式。您可以访问交互式Github页面,查看这些图案的生成情况并通过调整参数试验不同的输出结果。
图片来源:Dr. Scott Coyle
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Cell
Cell Chemical Biology
出版时间:2024年1月18日
今年是Cell Chemical Biology创刊30周年,一月刊为我们揭开了欢庆的序幕,这是一期聚焦RNA调控的特刊,包含一篇社论、一篇创刊编辑访谈以及若干来自RNA生物学家的观点文章,阐述了靶向RNA的相关发展机会。封面图片与本期内容相呼应,展示了RNA分子的适应性:可通过自然和人工合成调控,实现更多的功能。本期特刊的综述和研究论文,阐述了有关RNA结构多样性、功能和调控的研究进展,以及如何利用这些知识开发病毒感染或癌症治疗策略。
图片来源:Phillip Krzeminski
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Cell Chemical Biology
Chem Catalysis
出版时间:2024年1月18日
通过铜基催化系统,可以将难以捉摸的腈单元引入1,3-烯炔的双键(ene)或三键(yne)上。更多信息,请参阅本期Chem Catalysis封面研究。
图片来源:Dr. Ivan Rivilla
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Chem Catalysis
Molecular Cell
出版时间:2024年1月18日
本期Molecular Cell封面研究展示了如何利用定制泛素蛋白连接酶(ubiquitin protein ligases),通过定义连接的多泛素链,诱导细胞蛋白修饰,以及这些链如何引导修饰后的蛋白走向不同的命运。封面图片展示了Western blot上泛素共轭物的阶梯状图案,看起来就像一条通往各种功能(此处展示的是胞内囊泡将多泛素化质膜蛋白送往溶酶体进行破坏)的道路。
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Molecular Cell
iScience
出版时间:2024年1月19日
黄石国家公园的大棱镜温泉(Grand Prismatic Hot Spring)是一个活的温度计,有彩虹般的色彩,比10层楼还深,里面有嗜热微生物、叶绿素、类胡萝卜素、土壤、有机物和热液(hydrothermal water)。这就是大自然的高温、变色、有机功能化泥浆。本期iScience封面研究展示了在甜菜碱有机改性后,粘土泥浆的粘弹性能变化情况。
图片来源:Kausik Mukhopadhyay
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iScience
One Earth
出版时间:2024年1月19日
本期One Earth封面图片意在反映,科学期刊在整理和传播重大科学进展和专家意见方面发挥着重要作用,但随着科学文献和出版平台数量的不断增加,人们很容易忽视这些重要功能。
图片来源:Eoneren / Getty
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One Earth
Cell Reports Methods
出版时间:2024年1月22日
本期Cell Reports Methods封面研究开发了一个半自动化平台,用于合成荧光探针,可在单分子水平上检测血液中的酶活性。这种基于活性的筛选方法能在早期发现胰腺肿瘤的候选生物标记物。封面图片描绘的河流和萤火虫分别代表了血液和酶,图片背景则是合成探针和酶活性检测的图像。
图片来源:Dr. Ryo Tachibana
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Cell Reports Methods
Current Biology
出版时间:2024年1月22日
封面图片展示的是,在丰富的微管聚合酶CKAP5(又称chTOG或非洲爪蟾微管相关蛋白215,青色)作用下,体外重组形成的定向肌动蛋白丝束(洋红色)。本期Current Biology封面研究结合体外重组和神经元外植体实验,发现了CKAP5的新功能:CKAP5能自主捆绑肌动蛋白丝(如封面图片所示),将肌动蛋白丝与微管交联(不管二者极性如何),并能通过动态不稳定的微管模板形成持久的肌动蛋白束。
图片来源:Jan Sabo
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Current Biology
Developmental Cell
出版时间:2024年1月22日
从干细胞起源到高耸的乳腺:封面图片形象地展现了乳腺的毛发相关顶泌腺(hair-associated apocrine glands)起源。封面图片中,生命之树变成了一幅脸部肖像,由胚胎干细胞(白色)组成的根部,分化成了毛发(乳腺分支)。进一步了解如何通过小鼠胚胎干细胞定向分化,在三维类器官组织中生成乳腺系,请参阅本期Developmental Cell封面研究。
图片来源:Sounak Sahu & Joseph Meyer & Allen Kane
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Developmental Cell
Cell Reports
出版时间:2024年1月23日
春季是生长的关键时期,同样,眼球优势(ocular dominance)的可塑性也存在关键时期。封面图片中,小鼠在融合树冠(代表上丘)下依靠视觉捕食蟋蟀。本期Cell Reports封面研究发现,小鼠上丘的眼球优势可塑性临界期独立于初级视觉皮层,并且需要NMDA受体参与。
图片来源:Xuefeng Shi & Yanbing Shi
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Cell Reports
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