2026年1月,这些研究登上了Cell Press期刊封面!

问AI · 自然光调节糖尿病患者代谢的临床前景如何?
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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。新年新气象,让小编带大家一起回顾一下2026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。

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Newton

出版时间:2026年01月05日


封面图片展示了细菌逆流而上并侵入微结构环境的过程,灵感来自本期Newton封面研究。在旋转鞭毛的推动下,细菌通过流体动力效应和表面相互作用逆流而上。封面图片设想了入侵的各个阶段,突出了运动病原体如何利用流体和几何形状征服复杂的环境。该研究揭示,可以通过合适的设备架构来抑制这些入侵动态。


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Cell Metabolism

出版时间:2026年01月06日


本期Cell Metabolism封面研究表明,与持续的人工照明相比,上班时间接触自然光会对2型糖尿病患者产生独特的代谢调节效应。封面图片以象征性角力的双人形象,隐喻维持代谢平衡的努力。血糖仪代表血糖调控,而破裂的时钟则代表骨骼肌(消耗葡萄糖的主要器官)的生物钟。暖色调的日光和冷色调的人造光形成鲜明对比,说明了环境对昼夜节律的影响。这些元素共同强调了每日光照如何影响血糖调节和生物钟同步机制。


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Cell Metabolism


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Matter

出版时间:2026年01月07日


受日本剪纸艺术(kirigami)启发设计的柔软磁弹性贴片能轻柔地贴合婴儿的颈部,从而在保持舒适的情况下,对颈椎运动进行持续监测。该贴片可捕捉运动过程中细微的生物力学信号,并与机器学习相结合,对压力模式进行智能识别。本期Matter封面研究展示了一种用于早期评估婴儿颈椎功能的非侵入式自适应策略。


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Cell

出版时间:2026年01月08日


海南长臂猿(Nomascus hainanus)是世界上最稀有的灵长类动物,现存个体仅42只,其中包括11只可繁殖的雌性长臂猿。本期Cell封面研究对18个现存物种进行了全基因组重测序,并对3个古老样本进行了线粒体基因组测序。封面图片展示的是一只成年雌性长臂猿和它一岁大的幼崽。


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Cell Stem Cell

出版时间:2026年01月08日


本期Cell Stem Cell封面研究成功构建了能自然分泌褪黑素并响应去甲肾上腺素刺激的人类松果体类器官,为探索人体昼夜节律生物学及相关疾病建模提供了新型研究平台。封面图片中,发光的松果体类器官正释放出柔和的“睡眠信号”,躺在星形小床上的婴儿象征着褪黑素在夜间发挥的镇静效应。褪黑素分子结构与静谧夜空,共同隐喻着这项研究所致力于模拟的夜间生理学图景。


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Cell Stem Cell


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Structure

出版时间:2026年01月08日


Ca2+触发的外吞作用受神经元SNARE蛋白调控,质膜t-SNARE蛋白syntaxin-1的构象变化对囊泡对接和外吞作用至关重要。本期Structure封面研究利用非天然荧光氨基酸和组氨酸结合的过渡金属离子开发了一种新型短程FRET方法,以绘制syntaxin-1在原生质膜中的构象变化图谱。这种先进的成像技术报告了syntaxin-1的埃级距离变化,并揭示了PIP2在Ca2+触发外吞过程中对syntaxin-1构象变化的新调控机制。


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Med

出版时间:2026年01月09日


本期Med封面图片的灵感来源于Med创刊五周年社论。一个像素化的仿生手臂剪影,以电路和DNA链为背景,体现了人工智能、生物工程和基因组学在塑造未来医学方面的变革潜力。Med致力于推动改变范式、改善人类健康的研究,同时拥抱颠覆性技术带来的机遇和不确定性,封面图片很好地体现了这一点。此外,发光的心脏象征着Med对仁爱和编辑诚信的重视,以及人与人之间的连接,而这正是Med期刊使命和社区的核心。

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Patterns

出版时间:2026年01月09日


封面图片中的中央大脑代表了本期Patterns封面研究所阐述的IoT-LLM,一个利用大语言模型处理真实世界传感器数据的框架。IoT-LLM提供了一个中央推理核心,用于连接和解释物理世界中的异质性传感器输入,如心电图、温度、运动、摄像头图像和机器人系统传感器。封面图片中,这些数据流汇聚到中央模型上,突显了IoT-LLM如何跨不同数据类型执行检索增强融合和结构化推理。像IoT-LLM这样的系统正在为未来在真实世界环境中运行的化身机器人奠定基础。


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Cancer Cell

出版时间:2026年01月12日


一支毛笔将墨汁滴入宁静的水池,墨色随涟漪层层漫染。漩涡边缘的游鱼渐次没入阴影,变得暗淡无光,而远处的鱼儿却依然生机勃勃,不受干扰。封面图片反映了中国哲学中 “近墨者黑”的哲学思想,即环境影响性格。本期Cancer Cell封面研究揭示,肿瘤-基质界面上的Sox2+肿瘤诱导干细胞会分泌花生四烯酸来抑制周围中性粒细胞的干扰素反应。这些干细胞就像最靠近墨水的鱼一样,形成了免疫抑制微环境,使肿瘤得以规避免疫治疗,并导致复发。


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Immunity

出版时间:2026年01月13日


本期Immunity封面研究指出,在CAR-T细胞上加入IL-9受体会导致下游信号转导发生变化,从而促进这些细胞的扩增、持久和抗肿瘤功能,包括在实体瘤中的作用。封面图片将IL-9的影响描绘成一种金色成分,加入碗中(CAR-T细胞)时,会触发下游信号级联,激活不同的下游通路(STAT1、STAT3、STAT4和STAT5),进而增强抗肿瘤能力。


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Cell Genomics

出版时间:2026年01月14日


本期Cell Genomics封面研究是一项古代DNA研究,分析了来自中国14个考古遗址的22块猫科动物骨骼,揭示了一段不为人知的人猫互动史。从距今5400年前到公元150年,3500多年里,中国古人一直与豹猫共生,这是一种原产于亚洲的小型猫科动物。汉朝灭亡后,经过长达数百年的空白期,唐朝出现了中国已知最早的家猫(约公元 730 年),根据基因推断,这种猫全身或部分为白色,很可能是由丝绸之路上的商人引进的。


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Cell Host and Microbe

出版时间:2026年01月14日


封面图片描绘的是人类肠道,其中充满了微生物组编码的各种蛋白质结构,代表着一个巨大的功能性暗物质库。一个带结构手柄的放大镜象征着结构导向方法(structure-guided approach)在阐明肠道微生物蛋白质功能方面的威力。红色蛋白质结构代表一种参与褪黑激素生物合成的微生物-宿主同工酶,由青春双歧杆菌(Bifidobacterium adolescentis)编码。本期Cell Host and Microbe封面研究建立了一个全面的人肠道微生物蛋白质结构数据库并开发了用于远缘同源物检测的结构感知人工智能模型。研究人员应用结构导向方法阐明了肠道噬菌体蛋白和微生物-宿主同工酶的功能。


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Developmental Cell

出版时间:2026年01月14日


一滴水浓缩了陆地生命进化的故事。封面图片意在展现,多种陆地植物(从地钱到开花植物拟南芥和水稻)都依赖一种保守的表皮水力途径(epidermal hydraulic pathway)来保护它们的干细胞。进一步了解这种古老的机制如何指导干细胞动态、发育模式以及植物对陆地环境的适应,请参阅本期Developmental Cell封面研究。

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Cell Chemical Biology

出版时间:2026年01月15日


封面图片展示的是共聚焦显微镜下的视网膜色素上皮细胞标本影像,其中Sec61标记了内质网膜(绿色),Sec23标记了内质网输出位点(品红色)。本期Cell Chemical Biology封面研究揭示了疾病相关1-脱氧鞘脂滞留于内质网并在输出位点富集,通过重塑内质网膜的特性,破坏蛋白质转运机制。


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Chem

出版时间:2026年01月15日


球磨机对塑料进行机械化学回收时,研磨球之间的碰撞会制造解聚反应环境。封面图片描绘了一名侦探,利用钢球对PET薄膜的受控碰撞来模拟这一过程。通过空间分辨电子显微镜、拉曼显微镜、小角X射线散射和建模研究,探究撞击坑内不同位置的变质和解聚过程。将局部撞击力与理化变化的程度联系起来,极大地促进了对机械化学过程的理解。更多信息,请参阅本期Chem封面研究。


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Chem Catalysis

出版时间:2026年01月15日


封面图片展示的是通过催化物种的原位红外光谱研究动态羰基钴。更多信息,请参阅本期Chem Catalysis封面研究。


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Chem Catalysis


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Device

出版时间:2026年01月16日


雀尾螳螂虾(mantis shrimp)的致命一击是由一个闩式弹簧驱动的,它能在瞬间释放能量。本期Device封面研究借鉴这种超快机制,建造了一种受螳螂虾启发的能量收集器,它能将单次机械触发转换为高功率电脉冲(高达60V),从而实现免电池、运动触发监控。该装置集成在一块小巧的地板砖上,四个单元产生的能量足以运行超低功耗雷达(进行车辆近距离探测),以及一个摄像头(传输图像进行基于人工智能的物体识别)。


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iScience

出版时间:2026年01月16日


封面图片用艺术化的方式,展现了CD34+造血干细胞衍生的荧光粒细胞-巨噬细胞集落形成单位(colony forming unit of granulocyte-macrophages, CFU-GM)。这些细胞最初是经过CRISPR编辑,以表达来自免疫特异性安全港基因座的EGFP。本期iScience封面研究通过绘制人类基因组中保守的细小病毒插入序列图谱,确定了该基因座。


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One Earth

出版时间:2026年01月16日


土壤细菌是陆地生态系统看不见的引擎,它们推动着碳、氮和其他重要营养物质的循环,维持着土壤的健康和生产力。本期One Earth的系列封面研究共同强调了土壤微生物群落(尤其是细菌)在调节土壤碳动态、分解过程以及生态系统对气候变暖反应方面的关键作用。这些研究揭示了微生物的多样性、丰度以及与地球化学因素的相互作用,对于土壤碳储存和恢复能力的影响,强调了细菌对于维持地球碳平衡以及在不断变化的气候中支持可持续土地管理的核心作用。


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One Earth


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Current Biology

出版时间:2026年01月19日


封面图片展示的是Veronika,一头13岁的瑞士褐牛,生活在奥地利农村,她正在操纵一个手持工具抓挠身体上无法触及的部位。本期Current Biology封面研究展示了Veronika灵活、多用途的工具使用能力,她能根据目标身体部位选择不同的工具特征和技术。这是第一个有记录的牛灵活使用工具的案例,大大扩展了复杂工具使用的分类范围,促使人们重新评估家畜物种的认知能力。


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Cell Biomaterials

出版时间:2026年01月20日


基于蛋白质的生物材料因其基因编码性、序列特异性和生物兼容性而备受关注。虽然天然蛋白质引领着生物材料的发展,但计算设计的进步使下一代材料成为可能。本期Cell Biomaterials封面研究利用从头设计技术(de novo design)创造出了自组装多聚蛋白,在小分子触发后形成水凝胶和凝结物。封面图片描绘的就是这样一种聚合凝胶,不同蛋白质结构域连接在一起,形成一个无限的网络。


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Cell Reports Medicine

出版时间:2026年01月20日


本期Cell Reports Medicine封面研究表明,体重指数持续≥27kg/m2会增加2型糖尿病患者的死亡风险。封面图片中心的木质元素象征着长期体重管理阈值,而环绕的姿势则暗示着持续的自我监测。封面传达了2型糖尿病患者可以通过坚持不懈的自我监测,积极主动地管理自身健康。


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Cell Reports Physical Science

出版时间:2026年01月21日


本期Cell Reports Physical Science封面研究研发的仿蠕虫机器人正在水下管道中作业。这款机器人展示了一系列协同创新:其独特的低流阻结构确保在动态水流中稳定行进,多节段构型可跨越宽幅管道裂缝,集成摄像头实现直接内部检测。在模块化磁力装配系统的支持下,这些特性共同标志着该机器人从实验室原型一跃成为稳健、可重新配置的现实世界管道探测解决方案。


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Cell Systems

出版时间:2026年01月21日


封面图片描绘了一片盛开的郁金香,象征着免疫系统的多样性:每朵花代表一种转录因子,其茎干扎根于定义特定免疫细胞命运的独特组合中。本期Cell Systems封面研究利用组合转录因子筛选技术绘制了免疫身份图谱,为指导免疫细胞重编程建立了一个框架。


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Joule

出版时间:2026年01月21日


太阳能光伏有助于减缓气候变暖,但也需要适应未来的气候。本期Joule封面研究量化了在气候变暖的情况下,气温上升对全球屋顶光伏退化的加速作用。封面图片描绘了全球的住房景观,展示了各种屋顶光伏系统。汗如雨下的太阳象征着屋顶光伏的高温风险。蓝天和绿草代表着低碳理想,突出了在气候变暖条件下,迫切需要调整太阳能基础设施以确保技术和经济可持续性。


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Neuron

出版时间:2026年01月21日


本期Neuron封面研究揭示了胰腺癌如何远程重构大脑回路以驱动神经系统合并症。封面图片采用中国传统写意画的表现手法,通过描绘孙悟空守护仙桃树,将这一机制形象化。一块有黑洞的胰腺状岩石(肿瘤)释放出一群鸟(循环 SAM),飞向代表大脑的桃树。鸟啄食桃子(大脑区域,如 LPBN),导致桃子变色,这代表了METTL14-m6A介导的神经元过度兴奋和回路功能障碍。孙悟空驱赶鸟群,象征着靶向肿瘤信号以缓解神经症状并抑制肿瘤生长的策略。


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Cell

出版时间:2026年01月22日


细胞群落不断协作以实现健康的组织功能,其功能超越了各部分的简单加总。本期Cell封面研究展示了高脂肪饮食等环境压力如何挑战细胞公民的社会契约,促使部分细胞将个体存续置于集体利益之上。封面图片将肝脏的六边形组织结构想象成一个由不同社区组成的城市,每个社区都在过去的历史和现在的邻居所塑造的十字路口选择自己的未来:以自我为中心的细胞选择会逐渐侵蚀合作社区,为未来的肿瘤发生埋下隐患(前景),而和谐的伙伴关系则能维持肝脏功能和人类健康(远景)。


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Molecular Cell

出版时间:2026年01月22日


本期Molecular Cell封面研究利用深度突变扫描(deep mutational scanning)研究了HSF1如何塑造显性阴性p53变体的突变景观。封面图片呈现了p53 变体的独特手绘草图,两种背景颜色(粉色和蓝色)分别代表基础条件和HSF1激活条件。不稳定显性阴性变体通常位于蛋白质埋藏区域(buried regions),HSF1能增强这些变体的适应性,这表明蛋白稳态能力的提高能促进致癌突变的出现和持续存在。


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Cell Reports Sustainability

出版时间:2026年01月23日


气候变化导致干旱日益频繁和严重,给人类社会和生态系统带来了不断升级的风险。本期Cell Reports Sustainability封面研究指出,热浪会引发干旱和野火等复合极端事件,为了解高温如何影响空气质量,进而影响人类健康、作物产量和能源需求,带来了新的挑战。


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Cell Reports Methods

出版时间:2026年01月26日


本期Cell Reports Methods封面研究介绍了SinProVirP,一种基于特征蛋白的种属水平病毒组分析工具。封面图片展示了对不同肠道噬菌体的系统量化,其中每个彩色噬菌体都代表了从元基因组数据中识别和测量的不同种群。


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Cell Reports

出版时间:2026年01月27日


本期Cell Reports封面研究分别通过人类器官肿瘤移植模型(human organoid tumor transplantation, HOTT)及免疫增强型HOTT模型(immune-HOTT, iHOTT),成功构建了三维免疫-神经细胞互作体系,精准复现了胶质母细胞瘤高度异质性的肿瘤微环境。封面图片描绘了一片交织有序的神经元轴突“森林”、被肿瘤招募以支持其生长的神经祖细胞,以及各类形态模糊、正在与暗色侵袭性癌细胞战斗的免疫细胞。


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