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2024年5月,这些研究登上了Cell Press期刊封面!

Cell Press CellPress细胞科学
2024-09-05

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。让小编带大家一起回顾一下2024年5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。







Matter

出版时间:2024年05月01日


本期Matter封面图片致敬了20世纪初复古酒类广告的新艺术风格,特别是著名的F.X. de Beukelaer 蒸馏公司为Balsam Aperitif 酒而做的广告:“倾倒巨型马蒂尼酒杯的女子”,突出表现了饮品的疏水液滴。本期Matter封面研究证明了酒精饮料的接触角(contact angle)在临界点处呈现阶梯状,这也与啤酒、葡萄酒、威士忌或中国白酒等流行饮料的酒精含量和温度偏好有关。


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Matter



Cell Stem Cell

出版时间:2024年05月02日


本期Cell Stem Cell封面研究报告,新生儿脊髓细胞外基质为脊髓神经祖细胞和类器官提供了发育线索,以促进宿主-移植神经连接,从而增强对脊髓损伤的治疗效果。该研究结果表明,新生儿脊髓卓越的再生能力可能源于其有利的细胞外基质环境。封面图片描绘了新生脊髓细胞外基质分子( “工人”)将类器官球体轴突(“电缆”)与脊髓(“插头”)连接起来,重建神经网络。


图片来源:封面研究作者


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Cell Stem Cell



Structure

出版时间:2024年05月02日


封面图片来自本期Structure“Voices”版块文章作者Helen Ginn,展示了计算生物学与结构生物学之间的共生关系。计算机出现之后,纳米级自然世界的可视化才成为可能。计算机的使用使我们能够建立、可视化并分析原本无法观察到的概念模型。结构生物学展示了我们需要尝试回答的问题。结构生物学始终与算法的计算开发相互交织,以帮助回答这些基本问题。


图片来源:Helen Ginn


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Structure



Cell Metabolism

出版时间:2024年05月07日


通过开发并将衰老细胞识别(Senescence Cell Identification, SenCID)程序应用于单细胞RNA测序数据,本期Cell Metabolism封面研究发现不同细胞类型的稳定状态会在持续压力下受到侵蚀,并形成向六个衰老终点汇聚的轨迹,就像沃丁顿景观(Waddington landscape)上的连续体。研究人员将SenCID应用于扰动-测序数据(perturb-seq data),进一步确定了调控衰老过程的分层模块。


图片来源: Jing-Dong J. Han


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Cell Metabolism



Cell Genomics

出版时间:2024年05月08日


随着年龄的增长,尤其是罹患阿尔茨海默症后,以DNA为中心的各种过程逐渐 “崩溃”。本期Cell Genomics封面研究回顾了这些变化,它们是疾病进展和认知能力下降的驱动因素。封面图片从目前已知的阿尔茨海默症大脑基因镶嵌特征获得灵感,突出强调了这种关系。


图片来源:Cláudio Gouveia Roque


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Cell Genomics



Cell Host and Microbe

出版时间:2024年08月08日


本期Cell Host and Microbe封面研究揭示了TaHRC-复合体的凝结态和非凝结态对于小麦抵抗赤霉病(Fusarium Head Blight)的对立功能。封面图片所描绘的龙体现了这一概念,象征着双重作用:它既可以布雨(非相分离状态)扑灭小麦穗上的火焰(代表赤霉病)以增强抵抗力,也可以浇油(相分离状态)加重症状、导致疾病易感性。该研究强调了生物分子凝聚物在宿主防御作物/植物病害方面的重要性。


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Cell Host and Microbe



Cell

出版时间:2024年05月09日


封面图片是伪彩扫描电镜照片,展示了稻瘟病菌(Magnaporthe oryzae)在水稻叶片表面24小时后形成的附着胞(appressorium)。为了解植物病原真菌与感染相关的发育过程,本期Cell封面研究绘制了早期附着胞发育的磷酸化图谱,并将保守的磷酸化位点映射到41种致病方式各异的真菌上。封面图片中,灰色的是稻瘟病菌,绿色的则是水稻叶片表面(伪彩)。


图片来源:Kim Findlay & Lauren Ryder


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Cell



Chem

出版时间:2024年05月09日


本期Chem封面研究提出了一种通用进化算法,用于生成具有高度相关特征的分子表征。进化多模式指纹结合了问题特异性(problem specificity)和本地可解释性(native interpretability),使其能够应用于各种分子预测和“结构-靶标”关系识别任务。封面图片展示的是一棵树,当分子从树根向树叶移动时,树将分子转换成矢量,表现了指纹结构特征的优化。图中这棵树从两个方面反映了该研究所开发的算法,既包括贯穿树干的双螺旋所代表的进化过程,也包括用于评估候选对象适合度的基于决策树的机器学习模型。


图片来源:Katrin Glorius


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Chem



Med

出版时间:2024年05月10日


用于估计冠状动脉疾病发病风险的传统风险因素可能仍会遗漏某些人群。冠状动脉疾病受遗传因素影响很大,结合遗传和临床因素可以获得冠状动脉疾病多基因风险评分(CAD polygenic risk score, CAD PRS)。本期Med封面研究开发了一种全基因组CAD PRS,并探讨了它对临床风险因素与CAD之间关系的影响。在CAD PRS 高的个体中,一些已知风险因素(如2型糖尿病)的影响会减弱,而其他风险因素(如胆固醇水平升高)的影响则会增强。这些发现强调了遗传因素和生活方式在心血管疾病风险中的复杂相互作用,突出了个性化预防策略的必要性。


图片来源:Westend61 / Getty Images


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Med



Patterns

出版时间:2024年05月10日


封面图片展示了数据评估过程的核心主题。图片采用了树状结构,光流从三维立方体的底座(象征着各种数据源的收集)向上穿过双螺旋(代表我们评估和整合数据价值的深度强化学习方法)。结构顶端是各种领域图标,表示优质数据在多个领域的定制化应用。这一视觉设计概括了本期Patterns封面研究的目的:在信息泛滥的时代,识别和利用有价值的数据,提高数据驱动决策的准确性。


图片来源:Yanzhi Wang & Jianxiao Wang & Liuyi Li


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Patterns



Cancer Cell

出版时间:2024年05月13日


本期Cancer Cell封面研究开发了一个机器学习平台,通过血液测试将患者免疫系统分为五种免疫类型。封面图片用铁路地图的形式,将这些免疫类型描绘为具有不同特征的火车站。G1-naive和G2-primed是对免疫原刺激反应潜力最大的免疫系统的特征,用肥沃的绿地表示。G3-progressive是一种过渡性免疫类型,在图中表现为中心枢纽。G4- chronic则表现为高度发达的城市景观,象征着持续激活和长期接触抗原所形成的免疫系统。G5-suppressive被描绘为一片荒漠,代表着耗竭的免疫系统。列车在铁路沿线的不同车站之间运送乘客,象征个体免疫系统会根据健康或疾病状况而发生变化。


图片来源: Alfiia Mustafina


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Cancer Cell



Immunity

出版时间:2024年05月14日


人类的免疫系统在基线上表现出明显的差异。本期Immunity封面研究提出了 “自然佐剂”基线免疫设定点(“naturally adjuvanted” baseline immune setpoint)的概念。研究人员利用统计框架整合了人类群体和单细胞对流感疫苗的反应差异,发现在基线期(接种疫苗前),对无佐剂疫苗反应较强个体的固有免疫细胞亚群表征了AS03佐剂疫苗诱导的独特细胞状态。封面图片将单一免疫系统的状态描绘为树叶,既往与毛毛虫的接触塑造了每一片叶子,就像既往接触和环境输入如何塑造免疫系统一样。在这些差异中,色彩鲜艳的树叶代表那些表现出共同的自然佐剂免疫设定点的个体,而灰色的树叶则代表那些反应性较差的个体。


图片来源:Sarah Hopkins


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Immunity



Cell Reports Physical Science

出版时间:2024年05月15日


本期Cell Reports Physical Science封面研究从水母身上获得灵感,探索出一种柔软、水状的人造肌肉,增强了多功能、无系绳水下机器人的设计能力。封面图片展示了三种应用:中间的水母型机器人、左下方的拍打机器人和左上方的软机器人抓手。这些例子强调了这种肌肉应用于水下机器人、实现复杂仿生运动的潜力。


图片来源:Xinge Li & Dingnan Rao & Xuxu Yang


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Cell Reports Physical Science



Cell Systems

出版时间:2024年05月15日


封面图片展示的是早期神经祖细胞分化为运动神经元、V3中间神经元和底板细胞的VelvetSDE模拟,根据细胞命运进行了着色,并在 VelvetSDE潜在空间表征的 PCA空间中进行可视化。本期Cell Systems封面研究介绍了从单细胞转录组学进行动态建模的方法:一种代谢标记实验方案,能以单细胞时间分辨率提高数据质量,生成建模框架的速度推断优于其他工具,并能提供捕捉细胞命运决定动态的轨迹模拟。


图片来源:封面研究作者


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Cell Systems



Joule

出版时间:2024年05月15日


封面图片展示的是在室外条件工作的大面积柔性钙钛矿太阳能模块(flexible perovskite solar module, f-PSM)。本期Joule封面研究展示了一种通过引入新设计的电子传输层来提高f-PSM效率和稳定性的有效策略。这种电子传输层在不牺牲电子传输特性的情况下有效抑制了分流路径,从而大大提高了f-PSM的效率和稳定性。值得注意的是,这一策略使f-PSM(900 平方厘米)的能量转换效率达到了创纪录的 16.4%。


图片来源:Da Seul Lee


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Joule



Neuron

出版时间:2024年05月15日


本期Neuron汇集了意识相关理论和神经生物学研究的综述。这些论文讨论了当前定义和评估意识与意识知觉(包括意识障碍以及麻醉和睡眠条件下的不同状态)的假设和实验证据。


图片来源:Phillip Krzeminski


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Neuron



Cell Chemical Biology

出版时间:2024年05月16日


由治疗性抗体介导的免疫检查点阻断已彻底改变了癌症的治疗,但仍有许多患者无法被治愈。本期Cell Chemical Biology封面研究表明,嘌呤合成所需的基本成分(灰色和红色分子)短缺给肿瘤浸润T细胞(蓝色)造成了代谢瓶颈(第二道关口)。补充一碳与免疫检查点阻断(第一道门)相结合,可以克服抗癌免疫的这些障碍,实现持久的肿瘤消退。


图片来源:封面研究作者


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Cell Chemical Biology



Chem Catalysis

出版时间:2024年05月16日


本期Chem Catalysis封面研究展示了一种高通量研究方法,该方法加快了对可再生原料电合成己二腈的分析。


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Chem Catalysis



Molecular Cell

出版时间:2024年05月16日


本期Molecular Cell封面研究探索了驱动IL-5和βc家族细胞因子信号转导的原理,并表明驱动细胞信号转导的主要复合物是六聚体,这一发现将影响治疗方法的开发。封面图片描绘了已阐明的信号机制,火精灵代表IL-5Rα和βc。六聚体信号复合体被IL-5“点燃”,开始信号传导(熔岩)。嗜酸性粒细胞中的受体复合物被激活,导致脱颗粒–细胞毒性颗粒蛋白喷发(喷射而出的火山岩)。


图片来源:Cindy Lin


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Molecular Cell



iScience

出版时间:2024年05月17日


封面图片各部分含义如下:1)蓝色背景:缺乏氧气的宇宙大气环境,表示缺氧状态;2)两个细胞压迫大脑:新生儿/围产期大脑窒息缺血;3)粉红色细胞(左):浸润的巨噬细胞;4)蓝色细胞(右):小胶质细胞;5)飘舞的丝带:变化,象征着损伤和缺血后炎症级联的原因和复杂性,以及未来解决方案;6)丝带中的点:参与信号传导的基因、转录因子和分子,决定两种细胞类型中的基质组和代谢动态;7)背景空间:细胞外基质,介导不同参与者之间串扰的液体/介质;8)粉色和蓝色背景点:来自巨噬细胞和小胶质细胞的信号分子或性别差异。具体内容,请参见本期iScience封面研究。


图片来源:Mattias Karlen


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iScience



One Earth

出版时间:2024年05月17日


化工行业是现代社会的重要支柱,所提供的产品和服务既能满足个人的日常需求,又能为全社会面临的挑战提供解决方案:如医疗保健、农业、制造业、能源和水处理等。但这其中也存在权衡和外部性:排放、污染物和废物已成为当今化工产业的代名词。化工行业只有拥抱再生循环,才能实现负责任和可持续发展的未来。


图片来源:Hal Bergman


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One Earth



Cell Reports Methods

出版时间:2024年05月20日


本期Cell Reports Methods封面研究将黑盒优化器与白盒逻辑模型相结合,创建了一个用于预测抗癌药物反应的灰盒框架。封面图片描绘了代表灰盒框架的银色立方体。


图片来源:Iana Kunitsa / gettyimages


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Cell Reports Methods



Current Biology

出版时间:2024年05月20日


封面图片是拟南芥幼苗发芽后20小时的共聚焦显微照片:种皮仍部分覆盖着子叶,品红色的是质膜,绿色的是细胞核。本期Current Biology封面研究表明,木葡聚糖(一种细胞壁多糖)在幼苗早期发育过程中对下胚轴萌发和根系土壤穿透起着重要作用。木葡聚糖缺乏会影响细胞壁的生化、结构和机械特性,并导致膨压降低,从而影响幼苗生长。


图片来源:Firas Bou Daher


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Current Biology



Developmental Cell

出版时间:2024年05月20日


封面图片展示了一些三维上胚层干细胞(epiblast stem cells),这些干细胞以小鼠早期胃形成期的上胚层为模型,以艺术化的方式排列。F-肌动蛋白染色(深褐色)和核DAPI染色(青色)共同展现了三维上胚层干细胞的总体结构。品红色的则是原始条纹标记Brachyury基因的表达细胞。进一步了解这些细胞如何在均质培养条件下出现以及小鼠早期发育的相关信息,请参阅本期Developmental Cell封面研究。


图片来源:Marta Shahbazi


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Developmental Cell



Cell Reports Medicine

出版时间:2024年05月21日


本期Cell Reports Medicine封面研究对一种罕见的肾癌进行了蛋白质基因组学分析,这种肾癌包括一组多样、既往研究不足的疾病,具备多种分子和组织学亚型。全面的多组学分析确定了疾病亚型特异性生物标志物和分子畸变,为未来治疗提供了潜在靶点。封面图片使用彩绘玻璃描绘了不同肾癌疾病亚型以及揭示这些发现的各种 “组学”检测方法。


图片来源:Jessica Johnson


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Cell Reports Medicine



Cell

出版时间:2024年05月23日


本期Cell封面图片展示了一种特殊的眼神经元:血管周围视网膜神经节细胞,它们直接与血管接触,指导视网膜内部血管的三维生长。封面上的高分辨率图像突出显示了这些绿色视网膜神经元与红色血管之间的神经血管界面。这种由神经元指导的血管三维模式可确保视网膜的正常功能,并保护神经元免受缺血损伤。


图片来源:Suling Wang & Kenichi Toma


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Cell



Cell Reports

出版时间:2024年05月28日


封面图片是一张人工着色的蝶翅扫描电镜照片,显示了鳞片细胞类型的多样性,包括边缘的桨状鳞片和长条状棱形鳞片。本期Cell Reports封面研究生成了丛林斜眼褐蝶(Bicyclus anynana )蝶蛹前翅的单细胞图谱,并确定了包括鳞片细胞在内不同细胞的标记。


图片来源:Anupama Prakash


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