Trends综述期刊全系列11月封面大赏

图片


图片

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的文章大部分是由编辑邀请撰写的,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10月刊的高清封面大图和其背后的故事!

图片

请扫描了解Trends16本综述期刊全系列

图片

Trends in Biochemical Sciences 

(IF 11.6; CiteScore 22.9)


磷酸肌醇工厂

本期封面图片以工厂流水线的形式象征性地展现了磷酸肌醇的形成过程。在真核细胞中,通过酶促反应在肌醇环上的不同位置添加磷酸盐(图片中以带有机械臂的中央传送带表示),会产生多种肌醇磷酸(InsPs)。肌醇磷酸可以通过多种作用机制调节蛋白质功能,在图片中以从中央传送带上出现的分支表示。在本期中,来自韩国科学技术院(KAIST)的Seyun Kim及同事发表综述文章,探讨了哺乳动物体内磷酸肌醇的代谢及其生物功能的生化原理。


图片来源:Jayraj Sen

扫码阅读本期

Trends in Biochemical Sciences


图片

Trends in Biotechnology 

(IF 14.3; CiteScore 28.6)


3D生物打印乳腺肿瘤微环境

在本期中,来自清华大学深圳国际研究生院的孙伟和弥胜利教授团队、中山大学附属第一医院的刘纯教授团队以及美国密歇根医学院的Gary D. Luker及同事发表研究文章,展示了团队开发的三维空间分辨乳腺癌模型,该模型强调了化疗反应的区域差异。封面图片将中国传统元素与现代3D打印技术相结合,红色和绿色喷头分别用于打印癌细胞富集区和基质区。图片中的夏日池塘代表使用生物3D打印创造的肿瘤微环境,两朵大小不一的绿色莲花象征不同大小的癌细胞密集区。周围的红色分枝结构和紫色多边形类似于水中游动的锦鲤,代表富含微血管的基质区域;而向外扩展的莲花花瓣象征肿瘤细胞向基质区域的迁移。


图片来源:Shanghai Mu Mu Chuang Cultural Communication Co., Ltd.

扫码阅读本期

Trends in Biotechnology


图片

Trends in Cancer 

IF 14.3; CiteScore 28.5)


长期以来,人们认为癌细胞只有通过诱导血管生成才能生长。然而最近的研究表明,某些类型的癌症可以通过利用现有血管即可生长,无需新的血管生成。在本期中,来自牛津大学的Adrian L. Harris及同事发表综述文章,建议将癌症标志之一从“诱导血管生成”修改为“诱导或获取血管系统”,并总结了支持该主张的机制。


图片来源:Getty Images

扫码阅读本期

Trends in Cancer 


图片

Trends in Cell Biology

(IF 13; CiteScore 32)


剪接动力学是 RNA 剪接的重要组成部分,对形成成熟 RNA 中的剪接异构体具有关键作用。在本期中,来自哈佛大学的Hope E. Merens及同事发表综述文章,总结了近年来在分析前体 mRNA(pre-mRNA)剪接动力学方面的研究进展,及其用于体内测量内含子切除率的方法。充分了解这些动力学过程,有助于阐明内含子移除机制以及剪接在基因调控中的作用。在过去十年中,不同研究方法得出了不一致的结果,并引发了一些争议。该综述文章总结了这些方法的优势与局限,并探讨了弥合这些差异的潜在途径。


图片来源:BSIP

扫码阅读本期

Trends in Cell Biology 


图片

Trends in Chemistry

(IF 14; CiteScore 28)


植物铜肽环化酶的催化原理

BURP 结构域肽环化酶(BpCs)是一类新出现的铜酶,能够催化植物中肽的氧化大环化反应,为植物生物化学和生物技术的研究带来了令人兴奋的前景。在本期中,来自美国北卡罗来纳大学的M. Rafiul O.K. Noyon和Shabnam Hematian发表观点文章,讨论了近年来在 BpCs 的序列、结构与功能方面的研究突破,以及在化学方面的观点。作者提出了潜在的机制模型,并重点分析了关键的结构特征,这些特征或将为未来探究 BpCs 的反应性与催化机制提供指导。


图片来源:Shabnam Hematian, M. Rafiul O. K. Noyon

扫码阅读本期

Trends in Chemistry 


图片

Trends in Cognitive Sciences 

(IF 16.7; CiteScore 27.9)


工作记忆(WM)是领域普遍性的还是领域特异性的?在本期中,来自美国印第安纳大学的Nazbanou Nozari和莱斯大学的Randi C. Martin发表综述文章,探讨了工作记忆在三个层面上的领域普遍性与领域特异性:计算、神经基础和应用。作者提出了一种细致的分类法,揭示了在这些层面上领域普遍性与特异性所表现出的不同程度,并指出其对工作记忆训练的实际意义。封面图片上,卡片的图案以视觉形式展现了作者研究的这三个层面。


图片来源:Marissa Sirois

扫码阅读本期

Trends in Cognitive Sciences 


图片

Trends in Ecology & Evolution 

(IF 16.7; CiteScore 26.5)


传粉昆虫的认知与复杂奖励的功能

关于传粉昆虫认知的研究通常单独关注某一种奖励,但这并不能真实反映传粉昆虫在觅食时遇到的多样化奖励。例如封面图片所示,索诺拉熊蜂(Bombus sonorus)从蓝花鼠尾草(Salvia farinacea)中采集花蜜(由多种化学成分构成的复杂混合体)证明了这一点。在本期中,来自美国田纳西大学的Claire T. Hemingway及同事发表综述文章,探讨了奖励的复杂性如何影响传粉昆虫的认知,并强调了在研究植物与传粉昆虫之间的相互作用时,有必要考虑生态学上现实的奖励。


图片来源:Alexander Wild

扫码阅读本期

Trends in Ecology & Evolution


图片

Trends in Endocrinology & Metabolism 

(IF 11.4; CiteScore 20.1)


再生β细胞

恢复功能性β细胞群是治愈糖尿病的关键步骤。虽然直接在胰腺内再生β细胞这一方案很有吸引力,但临床转化一直面临挑战。在本期中,来自比利时布鲁塞尔自由大学的Stephanie Bourgeois及同事发表综述文章,探讨了当前对于β细胞再生的新观点可能会如何推动糖尿病的治疗从“维持管理”转向“治愈”。本期封面图片描绘了一只从灰烬中重生的凤凰,正朝向“太阳”(胰岛)飞去,象征着更新和转变。


图片来源:Len Degroote, Althar.be

扫码阅读本期

Trends in Endocrinology & Metabolism


图片

Trends in Genetics 

(IF 13.6; CiteScore 20.9)


揭开蜜蜂性别决定的秘密

蜜蜂(Apis mellifera)的性别决定基础是互补性别决定(complementary sex determiner,csd)基因的多种等位基因。在本期中,来自德国杜塞尔多夫大学的Jana Seiler和Martin Beye发表综述文章,回顾了不同和相同的csd等位基因如何形成性别决定信号,以及这一信号如何在下游途径中实现性别分化。作者还讨论了突变与选择如何塑造互补性别决定系统的进化和功能。


图片来源:Christian Verhoeven

扫码阅读本期

Trends in Genetics 


图片

Trends in Immunology 

(IF 13.1; CiteScore 25.1)


核结构决定中性粒细胞的命运

在本期中,来自美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的Cornelis Murre及同事发表观点文章,探讨了染色质环挤压和相分离程序如何塑造核结构,从而决定哺乳动物多形核细胞的命运。封面图片是人组织切片的显微镜图,展示了胆囊中的一条血管,其中充满了中性粒细胞。放大倍率:250X。


图片来源:Getty Images

扫码阅读本期

Trends in Immunology


图片

Trends in Microbiology 

(IF 14; CiteScore 25.3)


平衡尾菌素的致死性和自我抗性

细菌不断进化并重新利用噬菌体机制来杀死邻近的细菌。这些来自噬菌体的杀菌复合物被称作尾菌素(tailocin),在杀灭细菌时具有菌株特异性,因而有望用于研制靶向抗生素。在本期中,来自美国犹他大学的Talia Backman和Talia L. Karasov以及英国伦敦大学学院的Hernán A. Burbano发表综述文章,讨论了细菌如何利用尾菌素靶向并杀死密切相关的细菌,同时避免自我杀伤。最佳尾菌素特异性的进化,涉及到广谱杀菌以及外膜对环境的抗性之间的权衡。


图片来源:Daniel Rouhani, Exonscientific

扫码阅读本期

Trends in Microbiology


图片

Trends in Molecular Medicine 

(IF 12.8; CiteScore 24.6)


自闭症谱系障碍与表观遗传学

自闭症谱系障碍(ASD)的病因复杂多样。在本期中,来自西班牙米格尔·埃尔南德斯·德埃尔切大学-西班牙科学研究院联合神经科学研究所的Macarena L. Herrera和Ángel Barco及同事发表综述文章,探讨了由遗传和环境影响引起的表观遗传学改变作为自闭症谱系障碍核心致病因素的作用。作者讨论了这些改变如何促进 ASD 的发病机制,并为治疗策略提供了参考。封面图片以艺术形式展现了表观遗传机制在揭示 ASD 复杂病因学和多样化表现谱系中的关键作用。


图片来源:Israel Martinez Guerrero

扫码阅读本期

Trends in Molecular Medicine


图片

Trends in Neurosciences 

(IF 14.6; CiteScore 26.5)


受损的轴突:驱动轴突再生的内在机制

轴突再生是一个高度复杂的过程,涉及多种细胞内机制的协调作用。与外周神经元不同,中枢神经系统(CNS)神经元在损伤后无法激活促进再生的程序,从而导致严重的神经功能缺损。在本期中,来自葡萄牙阿威罗大学的Diogo Tomé和Ramiro D. Almeida发表综述文章,讨论了驱动再生反应的主要细胞内过程,以及如何通过调控这些过程增强受损中枢神经系统神经元的内在生长能力。封面图片展示了位于大鼠海马轴突(蓝色)末端的生长锥(红色),生长锥是轴突再生的前体。封面图片由Diogo Tomé和Ramiro D. Almeida提供。


图片来源:Diogo Tomé, Ramiro D. Almeida

扫码阅读本期

Trends in Neurosciences


图片

Trends in Parasitology 

(IF 7; CiteScore 14)


ApiAP2蛋白:疟原虫发育的主要调控因子

恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)的生命周期依赖于对基因表达的严格控制,这一过程主要通过顶复门 Apetala2(ApiAP2)DNA 结合蛋白家族的序列特异性转录因子促成。在本期中,来自美国宾夕法尼亚州立大学的Ritwik Singhal及同事发表综述文章,概述了恶性疟原虫ApiAP2 蛋白功能生物学的最新进展,重点讨论了这些蛋白在无性血液阶段与转录调控复合物的相互作用,以及在性转换、发育和分化为成熟雄性和雌性配子体过程中的作用。封面图片描绘了一条含有被疟原虫感染的红细胞的血管,放大的图像显示了恶性疟原虫配子体的细胞核,其中ApiAP2蛋白的AP2 DNA结合域(白云内的紫色结构域)招募了多亚基 PfSAGA 和 PfMORC染色质相关复合物(橙色和青色结构域云)。


图片来源:Rajat Kumar

扫码阅读本期

Trends in Parasitology 


图片

Trends in Pharmacological Sciences 

(IF 13.9; CiteScore 23.9)


平衡免疫激活

保护性免疫反应的发展依赖于促炎性 CD4 T 辅助(Th)细胞群(如Th17细胞)与控制免疫激活的调节性CD4 T细胞(Tregs)之间的平衡。在本期中,来自美国国立卫生研究院的Zenia Kaul和Pamela L. Schwartzberg发表短评文章,讨论了白细胞介素-2诱导的T细胞激酶(Itk)在调节Th17细胞和 Tregs之间平衡中的作用,其中Itk通过控制磷脂酶 C-γ的活化、Ca2+的流入和NFAT转录因子的活性来调节免疫反应的平衡。作者还探讨了抑制Itk作为自身免疫性疾病治疗策略的前景。封面图片中,跷跷板左侧的深粉色/橙色细胞代表Th17细胞,具有更高的Itk活性和Ca2+通量;右侧的浅粉色细胞代表Treg细胞,具有较低的Itk活性和Ca2+通量。


图片来源:Alexander Stewart, NIAID using Maxon Cinema4D Software.

扫码阅读本期

Trends in Pharmacological Sciences 


图片

Trends in Plant Science 

(IF 17.3; CiteScore 31.3)


植物进化和育种过程中的跨代表观遗传

植物可对其基因组进行编程和重编程,以产生遗传变异和表观遗传修饰,从而导致表型的可塑性。虽然遗传变异的后果已得到充分了解,但表观遗传变异的代际遗传基础仍然存在未解之谜。在本期中,来自新加坡国立大学的Shuai Cao和美国得克萨斯大学奥斯汀分校的Z. Jeffrey Chen发表综述文章,总结了在植物进化、作物驯化和现代育种过程中,外部(环境)和内部(基因组)因素对表观遗传记忆的启动与建立的贡献。了解和利用表观遗传将有助于开发更有效的育种和生物技术策略,提高作物产量和抗逆性。封面图片描绘了一位正在修建树篱的科学家,象征着在植物驯化过程中为塑造最佳植物性状而进行的选择。


图片来源:Grayson Ticer

扫码阅读本期

Trends in Plant Science