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12月刊的高清封面大图和其背后的故事!
请扫描了解Trends16本综述期刊全系列
Trends in Biochemical Sciences
(IF 11.6; CiteScore 22.9)
错误折叠的捕获者
小分子热休克蛋白 (smallheatshockproteins,sHSPs) 可以捕捉未成熟的非天然蛋白质,防止其聚集和沉淀,从而保护蛋白质组免受蛋白质解折叠(unfolding)的有害影响。在本期中,来自德国慕尼黑工业大学的Carsten Peters、Martin Haslbeck和Johannes Buchner发表综述文章,详细阐述了sHsp寡聚体的结构和功能原理,并分析了其在捕获多种非天然蛋白质方面的多功能性与适应性。
图片来源:Carsten Peters
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Trends in Biochemical Sciences
Trends in Biotechnology
(IF 14.3; CiteScore 28.6)
CRISPR驱动的体内RNA传感器
CRISPR驱动的基因回路为RNA传感领域的诸多挑战提供了前景广阔的解决方案。在本期中,来自浙江大学化学工程与生物工程学院的王宝俊教授团队发表综述文章,讨论了体内CRISPR驱动RNA传感器的最新研究进展,并对这些可编程RNA传感器的未来发展提出了新的见解。
图片来源:王宝俊
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Trends in Biotechnology
Trends in Cancer
IF 14.3; CiteScore 28.5)
在本期中,来自美国密歇根大学医学院的Santiago Haase及同事发表综述文章,探讨了转录组学和表观遗传组学分析的最新进展对于发现新的儿童高级别胶质瘤亚型有何帮助,并为该领域研究的临床转化提供了基于表观遗传的治疗策略。封面图片通过帝王蝶(Monarch butterfly)的生命周期,展示了通过表观遗传重编程实现肿瘤根除的过程。大脑肿瘤被表现为叶子和嵌入其中的虫卵;帝王蝶生命周期的各个阶段代表了瘤细胞内的表观遗传重编程,从蝶蛹到成熟的蝴蝶,代表表观遗传调控的完成;花朵象征着蝴蝶成熟与繁衍所需的能量。封面图片还描绘了DNA缠绕组蛋白形成核小体的过程,核小体负责染色质的正确装配。表观遗传重编程后,染色质的结构发生变化,从而激活特定的基因表达程序,这些程序或引发肿瘤细胞死亡,或激活免疫途径,最终导致肿瘤的消亡,图片右上角的受损蝴蝶生动诠释了这一过程。
图片来源:Ella Maru Studio, Inc.
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Trends in Cancer
Trends in Cell Biology
(IF 13; CiteScore 32)
整合素介导的机械力在神经元适应中发挥着关键作用。在本期中,来自意大利的里雅斯特大学的Fanny Jaudon和Lorenzo A. Cingolani发表综述文章,探讨了整合素在从离子通道调控到突触可塑性等过程中的动态作用。作者将经典细胞生物学视角与新兴机械生物学概念相结合,强调了这些机械力在塑造神经元相互作用中的重要性,并指出机械敏感性对于推进我们对大脑功能的理解至关重要。
图片来源:Giuseppe Di Scipio
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Trends in Cell Biology
Trends in Chemistry
(IF 14; CiteScore 28)
通过缺陷计算了解材料的特点
所有材料都有缺陷,这些缺陷可能会改变它们的稳定性、特性和表现。对这些缺陷的计算模拟可以帮助科学家更准确地预测其出现、浓度及由此产生的化学性质。在本期中,来自美国俄勒冈大学的Eoghan L. Gormley和Christopher H. Hendon发表短评文章,探讨了计算分子材料中缺陷形成能量的细微差别,重点强调了理论家在处理计算中的化学势和校正项时可以专门使用的一些策略。更精准的预测有助于使这些计算成为设计和理解新材料的重要工具。
图片来源:Getty Images
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Trends in Chemistry
Trends in Cognitive Sciences
(IF 16.7; CiteScore 27.9)
对于梦境的认知科学是否可能实现?在本期中,来自美国西北大学的Remington Mallett及同事发表综述文章,探讨了梦研究的历史障碍和最新进展,特别是客观观察的难题和回忆梦境时的局限性。作者重点介绍了内容解码和实时报告等创新方法,这些方法增进了对梦境内容及其神经关联的理解。作者还探讨了梦境工程技术在操控梦境体验以达到治疗或实验目的方面的潜力。作者倡导该领域使用跨学科方法进行研究,为梦的科学开启了一个新纪元,突出了梦境在健康与认知中的重要意义。
图片来源:Carmen Mancuso
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Trends in Cognitive Sciences
Trends in Ecology & Evolution
(IF 16.7; CiteScore 26.5)
公平分配以减少对生物多样性的影响
减少对生物多样性影响的措施会产生各种成本,公平配置(fair allocation)规则可用于合理分摊这部分成本,以在安全与公正的发展范围内实现全球生物多样性目标。在本期中,来自牛津大学的Hollie Booth及同事发表观点文章,探讨了如何将公平配置规则应用于生物多样性决策,以实现公平,并为在减轻对生物多样性的影响方面,提供实现合作且具有建设性的免责协商空间。封面图片展现的是印度尼西亚亚齐查亚(Aceh Jaya)的小型渔船。设立禁渔区(NTZ)后,可采用 “加权均分”或“分而治之”等规则来公平分配因禁渔区限制捕鱼活动而产生的机会成本。
图片来源:Francesca Page
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Trends in Ecology & Evolution
Trends in Endocrinology & Metabolism
(IF 11.4; CiteScore 20.1)
概述细胞的铁应用
自从奥托·瓦尔堡发现铁氧酶以来,人们已经认识到铁对新陈代谢的重要作用。但细胞如何利用这种多功能的金属元素?在本期中,来自牛津大学的Megan R. Teh、Andrew E. Armitage和Hal Drakesmith发表综述文章,从细胞生物化学到临床病理学,探讨了铁的多重角色。封面图所传达的信息是,作者带来的是对铁应用这一传统问题的当代见解:讲台上的笔记本电脑展示了铁的转运过程(当代),背后是铁元素主题彩绘玻璃和古籍装点的哥特式图书馆(传统)。
图片来源:Sonhita Chakraborty
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Trends in Endocrinology & Metabolism
Trends in Genetics
(IF 13.6; CiteScore 20.9)
星舰(Starships):真菌生物学的最新前沿
“星舰”(starship)是在真菌中发现的巨型转座子(transposon),它能在基因组内或不同基因组之间移动携带的基因。在本期中,来自瑞典乌普萨拉大学的Andrew Urquhart和Aaron A. Vogan以及来自美国威斯康星大学麦迪逊分校的Emile Gluck-Thaler发表综述文章,提出“星舰”为探索真菌适应性的遗传基础提供了前所未有的研究契机。
图片来源:Oen Gregory
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Trends in Genetics
Trends in Immunology
(IF 13.1; CiteScore 25.1)
阿尔茨海默病中的免疫细胞:勿忘我
在本期中,来自哈佛大学医学院的Rudolph E. Tanzi和Mehdi Jorfi及同事发表综述文章,讨论了外周免疫细胞在阿尔茨海默病(AD)病理学中的作用,以及研究神经免疫相互作用的最新方法。封面图片描绘了一幅人脑的图像,其中有一半是象征阿尔茨海默症的勿忘我花,这些飘散的花形象地代表了阿尔茨海默病患者逐渐淡去的记忆。通过靶向外周免疫细胞进行治疗,可能有助于改善阿尔茨海默症并保护记忆。艺术家希望通过这幅画传达出,面向光明的人正展望着阿尔茨海默症研究和治疗的美好未来。
图片来源:Nadia Kafil
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Trends in Immunology
Trends in Microbiology
(IF 14; CiteScore 25.3)
噬菌体的反击
研究显示,噬菌体进化出了反防御系统(ADS)来躲避细菌的防御机制,从而与细菌防御系统形成复杂的对抗性互动。本期封面采用国际象棋盘作为视觉隐喻,展现了噬菌体种群如何进化出多层抗防御策略来逃避细菌的防御。细菌和噬菌体棋子旁边的漂浮元素象征着双方采取的对抗“行动”——即它们各自利用的分子机制。封面中展示了一些分子机制的示例噬菌体的棋子和装置为灰色,细菌为橙色),例如细菌的限制性修饰系统(云状酶)可以切割未修饰的噬菌体DNA,但噬菌体会通过修改DNA来逃避免疫识别;细菌的Ec78反转录系统会切割内源性tRNA-Tyr(黄色),阻止噬菌体蛋白质翻译,而噬菌体通过编码自身的tRNA-Tyr来克服这一翻译停止问题,从而实现其复制。在本期中,来自欧洲生物信息研究所的Khalimat Murtazalieva和Robert D. Finn及同事发表综述文章,深入讨论了噬菌体的反防御系统及其与细菌防御机制的相互作用。
图片来源:Khalimat Murtazalieva, Aleksandra Petrovskaya, Abhishek Rawat, Robert Finn
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Trends in Microbiology
Trends in Molecular Medicine
(IF 12.8; CiteScore 24.6)
衰老
细胞衰老是衰老的标志之一,在组织更新中发挥着重要作用,并与器官特异性纤维化及系统性硬化症(SSc,系统性自身免疫性风湿性疾病)等年龄相关疾病有密切联系。在本期中,来自英国杜伦大学的Steven O’Reilly以及美国密歇根大学的Pei-Suen Tsou和John Varga发表综述文章,总结了关于衰老在组织纤维化中的作用的最新研究证据,重点探讨了其在系统性硬化症中的表现。作者分析了衰老细胞的作用、其对纤维化的影响,并探讨通过使用清除衰老细胞的药物(senolytics)和调节衰老细胞特性的药物(senomorphs)治疗纤维化疾病的潜力。封面图片描绘了一只从熔岩中伸出的手,象征着由于衰老细胞引发的系统性硬化症症状:当熔岩冷却时,关节变硬,失去活动能力。上方燃烧着火焰的手则代表清除衰老细胞的药物,为硬化症患者带来了希望,也象征着这些药物在治疗纤维化疾病中的潜在作用。
图片来源:Carmen Mancuso
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Trends in Microbiology
Trends in Neurosciences
(IF 14.6; CiteScore 26.5)
视网膜神经节细胞回路和神经胶质细胞的相互作用:人类与小鼠的比较
视网膜神经节细胞及其神经和神经胶质细胞伙伴在整合来自眼睛的光诱导信号并将其传递至大脑各区域中起关键作用。这些信息不仅驱动视觉,还调节许多受到光调节的非视觉大脑功能,如昼夜节律光同步、睡眠调节、警觉性、注意力及情绪。然而,不同物种的RGC特性可能存在较大差异。在本期中,来自美国贝勒医学院的Kang-Chieh Huang、Mohamed Tawfik与Melanie A. Samuel发表综述文章,深入探讨了在小鼠、人类和灵长类动物中视网膜神经节细胞和神经胶质细胞的共同特征与种间差异,还分析了研究人类和灵长类动物视网膜神经节细胞的实验方法。封面图片展示了其中一种研究方法:从胚胎干细胞系分化得到人类视网膜神经节细胞。其中绿色部分是视网膜神经节细胞体,洋红色部分为轴突。
图片来源:Kang-Chieh Huang, Mohamed Tawfik
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Trends in Neurosciences
Trends in Parasitology
(IF 7; CiteScore 14)
疟原虫环子孢子蛋白的功能
封面图片展示了在按蚊中肠卵囊内疟原虫子孢子形成的最终阶段,疟原虫环子孢子蛋白(CSP,青色)和细胞核(洋红色)的表现。该图像是使用蔡司Airyscan 2 LSM900显微镜从4倍放大的中肠进行了五层投影采集。在本期中,来自德国海德堡大学的Mirko Singer和来自美国约翰斯·霍普金斯大学的Photini Sinnis及同事发表综述文章,讨论了CSP的多种作用,包括从蚊子体内子孢子的形成到哺乳动物宿主的感染。
图片来源:Maren Gehringer, Kevin Walz
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Trends in Parasitology
Trends in Pharmacological Sciences
(IF 13.9; CiteScore 23.9)
专题:疫苗研究
本期重点探讨了疫苗研究中的前沿设计与开发策略,特别是针对癌症及包括天花、疟疾和肠道病毒在内的传染病的疫苗。本期文章的内容包括mRNA-脂质纳米颗粒疫苗、多表位肽疫苗和树突细胞疫苗的临床前研究成果,这些疫苗可用于应对需要强效和多方面免疫反应的复杂疾病。其中,佐剂的加入对取得最佳效果至关重要,佐剂可通过刺激先天免疫受体(如Toll样受体,TLRs)提升疫苗效力。封面图片中,背景是各种类型的疫苗,同时突出了新一代小分子(SM)佐剂的应用,这些小分子佐剂的研发得益于高通量筛选技术的进步。与传统的大型复杂分子佐剂(左下角)相比,创新的SM激动剂更为显著,例如作用于TLR4的2B182C(细胞表面的红色部分)。此外,靶向关键内体先天免疫受体的PVP-057和1V270也在图中呈现,其中PVP-057针对双链RNA感受器TLR3(蓝色),而1V270靶向单链RNA感受器TLR7(绿色)。
图片来源:Wolfgang W. Leitner, Lisa A. Leitner
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Trends in Pharmacological Sciences
Trends in Plant Science
(IF 17.3; CiteScore 31.3)
在石灰质土壤中生长并应对气候变化
目前关于植物如何耐受土壤碳酸钙(CaCO3)影响的研究主要集中在铁吸收方面。然而,CaCO3对植物矿质营养的影响远不止于铁代谢,这给石灰质农业生态系统中的作物生长和质量带来了巨大挑战。在本期中,来自法国蒙彼利埃大学的Stéphane Mari 及同事发表综述文章,概述了植物在细胞和分子层面应对土壤 CaCO3 负面影响的机制,探讨了如何从自然种群中确定与 CaCO3 耐受性相关的遗传基础,并用于培育耐石灰质土壤的作物。此外,作者还审视了环境因素(如土壤含水量、大气 CO2 浓度和温度)如何影响土壤 CaCO3 平衡以及植物对石灰质土壤耐受性,并提出了在气候变化背景下的改进策略。
图片来源:Chloe Kim
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Trends in Plant Science