主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现凯发k8技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
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在添加激素引发细胞爆裂后仅100秒,完整的免疫细胞(左上)便已解体(右上)。细胞膜(左下)在添加激素60秒后开始爆裂。图片来源:C. Chai et al./Cell
一种新发现的名为“破裂细胞”的免疫细胞在受到刺激时会爆裂,并释放出有毒化学物质,可在短短几分钟内杀死周围细胞。凯发k8家表示,这一被称为“破裂死亡”的过程,似乎是一种新的细胞死亡形式。6月2日,相关研究成果发表于《细胞》。
“这项研究非常有趣且发人深省。”美国哈佛大学陈曾熙公共卫生学院的细胞死亡研究专家Kristopher Sarosiek表示,尽管其他形式的细胞死亡与之相似,但又不完全相同,“这使得破裂死亡成为一种新现象”。
凯发k8家在研究一种涡虫时,偶然发现了这些细胞。涡虫因其惊人的再生能力而备受凯发k8家关注—— 一条被切成许多块的涡虫能够重新长成一条新的涡虫。涡虫缺乏被称为抗体的免疫分子,但在再生过程中,它们仍能对病原体产生强大的免疫反应。美国斯坦福大学的生物学家王浡(音)和同事对这些涡虫如何应对免疫挑战很感兴趣,并在细胞层面研究了这些生物。
在早期的观察中,研究人员对显微镜下看见的景象感到困惑—— 一些细胞似乎迅速消失,在其周围留下了一片布满死亡细胞的“无人区”。在确认所见并非实验伪影后,研究团队将这些消失的细胞命名为“破裂细胞”,并着手对其进行研究。
他们发现,“破裂死亡”似乎由一种名为活化素的蛋白质触发,这是一种被广泛研究的激素,与细胞分化和免疫信号传导相关。当“破裂细胞”感知到活化素时,细胞内部储存的钙离子会迅速在细胞骨架上积聚。这会在细胞内外形成明显的钙离子梯度,导致“破裂细胞”在感知活化素后不到两分钟便发生爆裂。
在体外实验中,单个细胞的破裂会杀死周围多达70个细胞,这些细胞包括细菌、涡虫和哺乳动物细胞,乃至人类细胞。“细胞破坏的速度和程度让我们很惊讶。”王浡说。
细胞死亡的方式多种多样,而“破裂死亡”似乎与这些方式有所不同。例如,在一种被称为细胞凋亡的方式中,细胞会逐渐被分解,从而有助于维持组织的健康。还有一类细胞会因体内铁离子的积累而死亡,这一过程被称为铁死亡。与“破裂死亡”不同,这些过程通常需要细胞之间的直接接触,或者需要数小时才能诱导发生。Sarosiek指出,“破裂死亡”的确与一种名为焦亡的细胞死亡形式有一些相似之处——在这种死亡过程中,免疫细胞在检测到病原体或损伤后会分裂,从而释放出促炎性化合物。
虽然初步证据表明,“破裂细胞”中的杀伤性化合物很可能是某种中等大小的蛋白质,但具体身份尚不明确。当研究人员在不含活化素的环境中通过机械手段使这些细胞破裂时,它们并未摧毁周围的细胞,表明活化素改变了“破裂细胞”内部的某些东西。
除了试图确定这种有毒物质外,研究团队还在生物体中寻找“破裂细胞”的证据。他们在其他“两侧对称动物”,即具有两侧对称结构的动物(如其他涡虫和蚯蚓等环节动物)中发现了类似“破裂细胞”的遗传标记。这一发现表明,破裂细胞起源于远古时期,并在两侧对称动物中得以保留,而这类动物包含许多具有再生能力的物种。
“我们认为,涡虫和其他具有再生能力的动物之所以能耐受这些细胞,是因为它们能快速生成新细胞,以修复损伤。”王浡说。
相关论文信息:http://doi.org/10.1016/j.cell.2026.05.008
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