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乙酰丁香酮 Acetosyringone
乙酰丁香酮,英文名 Acetosyringone,CAS號:2478-38-8,貨號:145416。 乙酰丁香酮(AS)是一類酚類物質,可誘發農桿菌內Ti或Ri質粒DNA上Vir區基因的活化和高效表達,從而促進外源基因的整合。現已廣泛應用于農桿菌介導的遺傳轉化中。[查看]
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糖尿病動物造模解決方案-鏈脲佐菌素(Streptozocin)
糖尿病是一組代謝性疾病,以高血糖為特征,是由于體內胰島素相對或絕對不足所導致的。長期存在的高血糖,導致各種組織,特別是眼、腎、心臟、血管、神經的慢性損害、功能障礙。糖尿病與遺傳基因有著密切的關聯。西寶生物提供糖尿病動物造模試劑-鏈脲佐菌素(Streptozocin),服務熱線:400-021-8158。[查看]
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硫酸化糖胺聚糖介導的脂蛋白攝取:腫瘤抵抗鐵死亡的關鍵機制
摘要:研究人員發現,依賴硫酸化糖胺聚糖的脂蛋白攝取是癌癥鐵死亡敏感性的核心調控因素。 為解決腫瘤如何利用外源脂質抵抗鐵死亡的科學問題,研究人員通過功能遺傳篩選發現,依賴硫酸化糖胺聚糖(GAGs)的脂蛋白攝取是癌癥鐵死亡敏感性的核心調控因素。該研究揭示脂蛋白通過遞送α-生育酚(α-toc)抑制鐵死亡,靶向GAG生物合成可顯著增強腫瘤對鐵死亡的敏感性,為脂代謝異常腫瘤(如腎透明細胞癌)提供了新的脂質作為癌細胞結構和信號傳導的關鍵組分,其獲取機制備受關注。 圖1 糖胺聚糖驅動的脂蛋白攝取可[查看]
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Nature Medicine:首次發現線粒體突變與免疫治療耐藥性相關
對于部分患有侵襲性黑色素瘤的患者,免疫檢查點阻斷(ICB)療法有望實現長期緩解。然而,盡管部分患者的應答狀況良好,但其他患者對ICB療法存在耐藥性。研究團隊揭示了遺傳因素在這一過程中的作用,而答案出人意料地藏在線粒體中。這項研究成果于6月5日發表在《Nature Medicine》雜志上。[查看]
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Molecular Cell:DNA修復系統中的“隱藏玩家”——Nup98
近日,南加州大學領導的研究團隊發現,長期以來被認為協助分子進出細胞核的蛋白質Nup98還扮演著另一個令人驚訝的角色:指導細胞進行精心修復,并降低可能導致癌癥的遺傳錯誤風險。這項研究結果于6月5日發表在《Molecular Cell》雜志上。[查看]
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《Cell Reports Medicine》驚!基因編輯會觸發造血干細胞的炎癥、衰老樣反應
米蘭圣拉斐爾Telethon基因治療研究所(SR-Tiget)的科學家發現,使用CRISPR-Cas9結合AAV6載體進行基因編輯,可能會觸發血液干細胞的炎癥和衰老樣反應,損害其長期再生血液系統的能力。該研究發表于Cell Reports Medicine,概述了克服這一障礙的新戰略,提高了基于基因編輯的遺傳性血液疾病治療的安全性和有效性。[查看]
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KDM4C抑制通過促進組織蛋白酶L介導的組蛋白H3剪切抑制基底型乳腺癌腫瘤生長
美國Dana-Farber癌癥研究所等機構的研究團隊通過整合多組學分析和功能實驗,首次揭示KDM4C通過調控CTSL介導的組蛋白H3剪切影響腫瘤氧化還原平衡的全新機制。研究發現不僅解釋了KDM4C擴增型腫瘤的獨特依賴性,還為靶向表觀遺傳-代謝交叉調控提供了理論依據,相關成果發表在《Nature Genetics》期刊。[查看]
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打破經典教科書:首次發現對兩性都 “作弊” 的染色體!
研究人員在果蠅(Drosophila testacea)中發現了一條 “自私” 的 X 染色體,它能在精子和卵子中扭曲遺傳規律。由英屬哥倫比亞大學和維多利亞大學的科學家領導的這項研究確定,廣泛分布于古北區林地果蠅的 X 染色體會消除含 Y 染色體的精子,確保更多后代繼承它。在雌性果蠅中,它會優先進入卵子。[查看]
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大腸桿菌細胞外呼吸:厭氧能量代謝的新發現及潛在意義
為探究氧化還原穿梭體在細胞內的還原機制及其在細胞生物能學中的作用,研究人員開展了關于大腸桿菌(E. coli )介導的細胞外電子轉移(EET)機制和生物能學的研究。結果發現E. coli可利用 2 - 羥基 - 1,4 - 萘醌(HNQ)進行細胞外呼吸,還存在快速遺傳適應。這揭示了一種新的厭氧能量代謝類型。[查看]
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納米級 DNA 追蹤揭示有絲分裂染色體的自組織機制:解開<font color='red'>遺傳</font>信息傳遞的關鍵謎題
科學家們一直困惑于基因組 DNA 究竟是如何在有絲分裂期間折疊,形成這種特征性桿狀染色體的,這一問題就像隱藏在細胞深處的神秘密碼,等待被破解。為探究基因組 DNA 在有絲分裂時如何折疊成桿狀染色體,歐洲分子生物學實驗室研究人員開展相關研究,發現其通過凝縮蛋白(condensin)擠出重疊環及自排斥形成,為理解遺傳信息傳遞提供依據。[查看]
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Science:科學家完成了有史以來最復雜的人類細胞系工程!
來自威康桑格研究所、倫敦帝國理工學院、美國哈佛大學的研究人員及其合作者利用CRISPR prime editing技術在細胞系中創建了多個版本的人類基因組,每個版本都有不同的結構變化。通過基因組測序,他們能夠分析這些結構變異對細胞存活的遺傳影響。[查看]
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Nature Biotechnology:彩色細胞核顯示出細胞的關鍵基因
識別與疾病有關的基因是生物醫學研究的主要挑戰之一。波恩大學和波恩大學醫院(UKB)的研究人員已經開發出一種方法,使他們的識別變得更加容易和快速:他們點亮細胞核中的基因組序列。與使用現有方法進行復雜篩選相比,NIS-Seq方法可用于研究人類細胞中幾乎任何生物過程的遺傳決定因素。[查看]
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Science:一種開創性的<font color='red'>遺傳</font>方法——利用CRISPR-Cas9技術,激活細菌隱藏的藥物潛能
HIPS和德國感染研究中心(DZIF)的研究人員現在已經利用這一自然原理,從細菌中擴增和分離出新的生物活性天然產物的遺傳藍圖,稱為生物合成基因簇。他們的創新方法被稱為“ACTIMOT”,可以直接在原生細菌中產生基因簇中編碼的天然產物,也可以將它們轉移到更合適的微生物生產菌株中,在那里產生新的分子。[查看]
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Science:轉移RNA調節信使RNA的降解
德克薩斯大學西南醫學中心研究人員的一項新研究表明,轉移RNA (tRNA)是一種以讀取構建蛋白指令而聞名的遺傳分子,在調節這些指令在細胞中持續的時間方面也起著關鍵作用。[查看]
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科學家發現了阿爾茨海默病檢測和治療的腦脊液標志物
在最近發表在《Nature Genetics》上的一項研究中,研究人員調查了人類腦脊液(CSF)蛋白質組的基因組特征。通過探索腦脊液蛋白的遺傳藍圖,這項研究發現了新的標記物和治療靶點,可能會在阿爾茨海默病的診斷和護理方面取得進展。[查看]
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