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《Nature Biotechnology》新技術增強了對染色質組織的認識
加州大學圣地亞哥分校表觀基因組學中心(C4E)的研究人員開發了一種名為“液滴Hi-C(Droplet Hi-C)”的新技術,該技術使科學家能夠快速確定染色質組織,即細胞內遺傳物質的排列。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturebiotechnologyx_1.html
Cell:意外地發現了鈉轉運在線粒體能量產生中的作用
國家心血管研究中心(CNIC)的GENOXPHOS(氧化磷酸化系統的功能遺傳學)小組發現了鈉在細胞能量產生中的關鍵作用。這項研究由GENOPHOS小組組長José Antonio Enríquez博士領導,來自馬德里康普頓斯大學、加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院以及西班牙虛弱和健康衰老研究網絡(CIBERFES)和心血管疾病研究網絡(CIBERCV)的科學家也參與了這項研究。這項發表在《細胞》雜志上的研究表明,呼吸復合體I是線粒體電子傳遞鏈上的第一個酶,它具有一種迄今為止未知的鈉轉運活性,這對有效的細胞能量產生至關重要。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellywdfxlnzyzxltnlc_1.html
《Cell》核自噬——癌癥治療中關鍵的DNA修復機制
研究人員在《Cell》雜志上報道了他們的發現,他們描述了DNA修復的一個新過程,在這個過程中,細胞從細胞核中去除有害的DNA蛋白損傷,確保其遺傳物質的穩定性,促進細胞存活。研究小組稱這種新過程為核噬。核自噬是一種天然的細胞清潔機制,被稱為自噬,是修復DNA和確保細胞存活所必需的。它涉及一種稱為TEX264的常見表達蛋白。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellhzsazzlzgjddnaxf_2_1.html
PNAS提出新視角:低溫下RNA的新生物化學
核糖核酸(RNA)是一種在生物遺傳學中具有重要功能的生物分子,在生命的起源和進化中起著關鍵作用。RNA的組成與DNA非常相似,它能夠執行各種生物功能,這取決于它的空間構象,即分子在自身上折疊的方式。現在,發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上的一篇論文首次描述了RNA在低溫下折疊的過程如何為研究地球上的原始生物化學和生命進化開辟了一個新的視角。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnastcxsjdwxrnadxswh_1.html
一種新化學修飾可以減少siRNA藥物的脫靶效應
小干擾RNA (siRNA)藥物是一類沉默與遺傳疾病相關的特定基因的治療藥物。然而,siRNA藥物面臨挑戰,因為siRNA通常會使靶基因以外的基因沉默,從而產生副作用。日本名古屋大學的一個研究小組利用甲酰胺成功地用化學方法改變了siRNA,從而降低了這些脫靶效應的風險,提高了用于基因治療的siRNA藥物的安全性。研究結果發表在《Nucleic Acids Research》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yzxhxxskyjssirnaywdt_1.html
《Nature》表觀<font color='red'>遺傳</font>修飾成功將星形膠質細胞重編程為腦干細胞
先前的研究發現,休眠的腦干細胞和正常的星形膠質細胞之間的基因表達相似,盡管它們具有非常不同的功能。德國癌癥研究中心(DFKZ)和海德堡大學的科學家們對星形膠質細胞表觀遺傳變化的新研究有助于解釋這是如何可能的。這項工作的細節發表在《Nature》雜志上,題為“DNA甲基化控制健康和缺血時星形膠質細胞的干性”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240906_industrialnews_1.html
獨特的衰老生物標志物
威爾康奈爾醫學院(Weill Cornell Medicine)和表觀遺傳學公司TruDiagnostic的研究人員發現,在我們的基因中,與逆轉錄因子(古代病毒遺傳物質的殘余)相關的DNA標記,可以作為高度精確的表觀遺傳時鐘來預測實際年齡。研究結果支持了人類基因組中某些逆轉錄因子可能與衰老有關的觀點。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/dtdslswbzw_1.html
核糖體和ZAK蛋白刺激細胞對紫外線輻射損傷的初始反應
在最近的一項研究中,約翰霍普金斯醫學院的研究人員認為,細胞的信使RNA (mRNA) -;遺傳物質的主要翻譯和調節者-;與一種叫做ZAK的關鍵蛋白質一起,刺激細胞對紫外線輻射損傷的初始反應,并在細胞的生死中起著關鍵作用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/htthzakdbcjxbdzwxfss_1.html
Nature Biotechnology:精確測量癌癥的進化,定義分析腫瘤基因組成的最佳算法
摘要:研究人員揭示了癌癥進化背后的復雜過程,并定義了分析腫瘤基因組成的最佳算法。 在加州大學洛杉磯分校領導的一項新研究中,研究人員揭示了癌癥進化背后的復雜過程,并定義了分析腫瘤基因組成的最佳算法。 研究結果發表在《自然生物技術》雜志上,詳細介紹了新的在線資源,這些資源可以幫助科學家選擇分析腫瘤演變的最佳算法,提高診斷準確性和治療計劃。 圖1 戊型肝炎病毒復制的宿主和病毒衍生插入物的遺傳決定因素 了解腫瘤的進化對治療癌癥至關重要。具有更多遺傳多樣性的腫瘤往往更難治療,更有可能抵抗治療。特定突變發生的時[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240613_industrialnews_1.html
Nature子刊:表觀基因組分析揭示漸凍癥的風險因素
近日,麻省理工學院領導的研究團隊通過ATAC-seq技術分析了380名ALS患者運動神經元中的表觀遺傳修飾。分析揭示了一個與已知ALS亞型相關的強烈差異信號,以及約30個與ALS疾病進展速度相關的修飾位置。[查看]
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Nature:沒有基因突變,癌癥照樣發生?!
癌癥發生和發展通常與體細胞突變的積累有關。然而,蒙彼利埃大學和法國國家科學研究中心(CNRS)領導的研究團隊近日發現,癌癥可能源于瞬時的表觀遺傳變化,即使不存在相關的基因突變。[查看]
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Cell子刊開辟衰老研究新方向:“垃圾蛋白”的積累被認為是衰老的關鍵原因
在《分子細胞》雜志上發表的一篇論文中,由西班牙國家癌癥研究中心(CNIO)基因組不穩定性小組負責人óscar Fernández-Capetillo領導的研究小組首次提出了證據,證明遺傳性ALS(家族性ALS)的一個可能原因是運動神經元中“垃圾蛋白”的積累,這些蛋白沒有功能,錯誤地積累并阻止細胞正常運作。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240326_industrialnews_1.html
Nature Medicine:2型糖尿病的多祖先多基因機制
最近發表在《自然醫學》雜志上的一項研究分析了來自不同背景的個體,由麻省總醫院(MGH)、麻省理工學院和哈佛大學布羅德研究所的研究人員領導的研究小組確定了涉及廣泛生物學機制的各種遺傳集群,這些遺傳集群可能有助于解釋2型糖尿病臨床表現中與祖先相關的差異。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturemedicine2xtnbd_1.html
《Nature》新的研究調查了循環維生素A對健康的<font color='red'>遺傳</font>影響
紐卡斯爾的一個研究小組一直在探索維生素A在精神疾病發病機制中的作用。這項名為“基因對循環視黃醇的影響及其與人體健康的關系”的研究發表在《Nature》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturexdyjdclxhwssad_1.html
Nature:合成DNA揭示了不同進化階段活細胞之間的神秘差異
紐約大學朗格尼健康中心(NYU Langone Health)的一個研究小組試圖通過創造一個巨大的合成基因來回答這個問題,該基因的DNA編碼與自然母體的順序相反。然后,他們將合成基因放入酵母和小鼠干細胞中,觀察它們的轉錄水平。這項新研究發表在3月6日的《自然》雜志上,揭示了酵母的遺傳系統是這樣設置的,幾乎所有的基因都在持續轉錄,而在哺乳動物細胞中,同樣的“默認狀態”是轉錄被關閉。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturehcdnajslbtjhjd_1.html
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