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学院要闻
学院要闻
2025.11.10
国家生物医学成像科学中心和马普脑研究所启动共建马普伙伴合作组
2025年11月6日,北京大学未来技术学院与德国马克斯·普朗克学会(简称“马普学会”)联合举办的国家生物医学成像科学中心-马普脑研究所“马普伙伴合作组”(Max Planck Partner Group)启动仪式在北京大学综合科研2号楼123会议室举行。 马普学会马普脑研究所(Max Planck Institute ...
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2025.11.06
北大肖瑞平团队——子宫内膜异位症治疗创新药物HMI-115 II期临床试验结果发表于《柳叶刀-妇产科学与女性健康》
子宫内膜异位症(内异症)是一种常见的妇科慢性疾病,其特征是子宫内膜组织在子宫外生长,常引发痛经、慢性盆腔痛和不孕。全球约有10%的育龄女性患有内异症,严重影响她们的身心健康与生活质量。该疾病目前治疗多依赖激素干预,但由于雌激素信号受到抑制,往往伴随骨质疏松、抑郁等一系列副作用,而且患者用药期间不能怀孕。此外,目前药物干...
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2025.08.16
Nature Photonics | 北大席鹏团队开发三角结构光照明显微镜,引领活细胞超分辨新时代
在自然界中,三角形是最基础与最稳定的二维结构,而六边形则代表了空间最优解。然而在光学领域,传统结构光超分辨显微镜却长期依赖三条纹叠加实现“六边形式”的复杂拼合——通过旋转一维条纹三角度照明采样实现。近日,北京大学未来技术学院席鹏教授团队受三角形简洁性与高效性启发,开发出三角形光束干涉结构光照明显微镜(3I-SIM),以...
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2025.08.12
未来技术学院汪阳明团队创新双组学技术MAPIT-seq:在单细胞水平同时绘制RNA结合蛋白作用图谱与基因表达图谱的新利器
2025年8月11日,北京大学未来技术学院汪阳明教授团队在国际权威学术期刊《Nature Methods》在线发表题为“Co-profiling of in situ RNA-protein interactions and transcriptome in single cells and tissues”的研究论文...
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2025.08.06
陈雷课题组揭示人源SGLT2底物识别与释放机制
钠-葡萄糖共转运蛋白2(SGLT2)是维持人体血糖稳态的关键膜蛋白,主要在肾脏近曲小管S1段表达,负责约90%的葡萄糖重吸收功能1,2。SGLT2依赖钠离子浓度梯度,将葡萄糖从肾小管腔逆浓度转运回血液,防止其随尿液流失1,2。药理性抑制SGLT2可促进尿糖排泄、降低血糖,因此广泛用于II型糖尿病治疗3,4。 此前,北京...
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2025.06.17
陈雷课题组报道乙肝病毒表面抗原的结构多态性
乙型肝炎病毒(HBV)长期感染会显著增加肝硬化和肝细胞癌等疾病的风险。根据世界卫生组织2022年的数据,全球约有2.54亿人患有慢性乙肝,其中110万人死于HBV相关疾病。中国作为全球乙肝负担最重的国家之一,目前有患者7970万人,这对我国医疗系统构成了严峻挑战。 HBV是一种包膜病毒,其包膜上唯一的蛋白质——乙型肝炎...
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2025.06.13
北京大学王显花/程和平团队揭示线粒体抗氧化新机制
2025年6月3日,北京大学未来技术学院王显花/程和平研究团队于《Nature Communications》在线发表了题为“ROMO1 overexpression protects the mitochondrial cysteinome from oxidations in aging”的长文(DOI: 10.1...
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2025.05.22
代谢与神经退行性疾病研讨会暨2025北京卓青论坛成功举办
2025年5月19日,“代谢与神经退行性疾病研讨会暨2025北京卓青论坛”在北京大学博雅国际酒店成功召开。本次论坛由膜生物学全国重点实验室和首都医科大学宣武医院联合主办,并得到北京大学国际合作部、北京大学-清华大学生命科学联合中心、首都医学科学创新中心等多家单位的支持。邀请了多位杰出学者,围绕代谢和神经生物学领域的前沿...
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2025.05.22
计算机视觉跨界荧光显微:暗通道计算光学层切“吹散”生物荧光成像迷雾
现代显微成像技术的基石,建立在去除荧光在样品中的散射技术上,典型如共聚焦、多光子、光片成像、三维结构光、组织透明化等。然而,基于光学的层切技术常常会带来系统成本、时间分辨率与光毒性的提高,基于生物的层切技术又会带来样品处理复杂性的提高。此外,即使是最先进的光学成像技术,在面对深层样本的成像中,依然会由于深层散射而产生离...
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2025.05.20
Nature Methods陈知行团队报道新一代高亮度高光稳定性桥环荧光探针(Bridge Dye)用于多物种蛋白标记及跨尺度先进成像
在过去的二十年间,先进成像技术的快速发展使其具有超越衍射极限的空间分辨率和毫秒级别的时间分辨率,为生命科学研究提供了颠覆性工具。与此同时,多色高性能有机荧光团和现代生物大分子标记策略的工具箱也在快速升级迭代,以满足4D成像组学对复杂生物样品中总光子输出及高效多通道标记日益增长的需求。高亮度(摩尔消光系数和量子产率)、优...
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