行业新闻


ZFN、TALEN和CRISPR/Cas9是近年来最热门的基因组编辑工具。这些核酸酶可以向基因组中引入位点特异性的双链断裂,然而利用寡核苷酸与目的位点的同源重组进行修复,最终实现对基因组特定位点的改变。 对细胞进行...
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在癌症领域,许多科学家将他们的整个研究生涯都投入到去寻找一些细胞相似点,希望有可能促成针对许多癌症的单一疗法——然而一个多层面的问题很少有机会获得单一的答案。 1997年,科学家们发现了一个他们认为...
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真核生物基因组中的基因间隔区域富含转座子、假基因和其他的重复序列,会生成大量的lncRNA(长非编码RNA)和piRNA(Piwi-interacting RNA)。不过目前人们对这些非编码区域的具体功能还知之甚少。 耶鲁大学的...
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CRISPR/Cas系统可以构建出多个基因精确突变的小鼠,但其效率低下阻碍了生成足够数量的转基因小鼠来建立人类疾病模型。通过添加一种抗癌药物Scr7到遗传编辑的受精卵中,Whitehead研究所的科学家将CRISPR/Cas的效...
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由耶鲁大学领导的一个研究小组发现了一种有前景的新联合免疫疗法,可提高机体对抗慢性病毒感染和癌症的能力。他们的研究结果发表在3月23日的《自然医学》(Nature Medicine)杂志上。 尽管面对着来自机体主要...
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蛋白质在细胞中的丰度变化很大程度上决定了不同组织如脑和肌肉,以及健康和不健康人类细胞之间的差异。长期以来人们都认为转录,这一控制遗传信息从DNA流向RNA的过程,对决定细胞内蛋白质的数量起主导作用。但在...
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三月二十日,来自中科院广州生物医药与健康研究院、武汉菲沙基因信息有限公司(Frasergen)和加拿大西蒙佛雷泽大学的研究人员,在国际著名学术期刊《Journal of Biological Chemistry》发表学术论文,该研究...
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比较基因组学研究为人们揭示了一个惊人的事实,那就是截然不同的生物之间其实拥有不少共同的基因,比如人类、海胆、线虫和果蝇。那么,相似的DNA蓝图为何能产生如此显著的形态、大小和复杂性差异呢? 分子生物...
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众所周知,DNA和组蛋白的表观遗传学修饰是基因表达调控的关键。不过,人们对RNA上的类似修饰还知之甚少。m6A(N6-methyladenosine)是真核生物中最常见的mRNA内部修饰。尽管人们四十年前就已经发现了它的存在,...
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二型糖尿病和心脏病常常同时发生,近年来人们发现这两种疾病与维生素D缺乏有关。 慢性炎症会引起胰岛素抵抗和堵塞动脉的斑块,是二型糖尿病和心脏病的根源。华盛顿大学的科学家们发现维生素D能够防止这样的炎...
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来自普林斯顿大学的一项新研究,阐明了在发育早期遗传控制权从母亲处转交给后代的过程。了解生物体设法实现这种转换的机制,有助于研究人员理解胚胎如何调控细胞分裂以及分化为新细胞类型等一些更大的问题。 ...
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最近,通过对不同阶段复发的白血病患者的细胞进行基因组测序,科学家发现了“急性淋巴细胞白血病(ALL)细胞突变如何能够幸免于化疗”的关键细节。这些突变使细胞能够增殖,从而导致复发和死亡。延伸阅读:Leuke...
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最近一项研究表明,肠道内的微生物彼此之间可以倾听与交谈。这些微生物交流所使用的一种小分子,可改变肠道中某种细菌的数量,并恢复长期抗生素治疗造成的巨大损害。这项研究结果以封面故事的形式发表在三月十九...
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加州大学旧金山分校的研究团队发现,大脑干细胞中的非编码RNA Pnky有重要的临床意义,操纵它可以大大增加神经干细胞生产的神经元。这项研究发表在三月十九日的Cell Stem Cell杂志上。 长非编码RNA(lncRNA...
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一项研究证实,结合人类干细胞移植和降糖药物可以非常有效地改善2型糖尿病小鼠模型的体重及糖代谢。这些发表在3月19日《Stem Cell Reports》杂志上的研究结果,有可能为在2型糖尿病患者中启动临床试验测试第一...
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来自加州大学伯克利分校的科学家发现了一个对于衰老至关重要的分子信号通路,并证实操控这一过程可以帮助让老化的血液变得像新鲜血液一样。 线粒体中错误蛋白质折叠可引起损伤,研究人员发现造血干细胞修复这...
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来自Science网站的新闻报道,根据一项临床试验发布的结果,采用具有漫长、曲折历史的一种方法策略,一种新药似乎可以减轻克罗恩病(Crohn’s disease)的症状(延伸阅读:Nature:生病时不可或缺的糖 )...
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CRISPR技术自2012年首次作为一种基因组编辑工具登台以来,关于这种技术的论文数量就大幅增加,最好的证明之一就是2015年两位科学家由于在CRISPR基因组编辑技术方面的重要贡献而获得“科学突破奖”,其中一位获奖...
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Yeshiva大学的科学家们开发了一个新荧光标记技术,首次确定了蛋白质合成的时间和地点。该技术允许研究者在活细胞中直接观察mRNA分子翻译成蛋白质的过程,有助于揭示蛋白质合成异常引发人类疾病的具体机制。这项...
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MicroRNA(miRNA)是一类约22nt大小的内源RNA,在基因表达中起着重要的调控作用,参与了多种生理和病理过程。miRNA生成是一个复杂的过程,初级miRNA(pri-miRNA)需要经过细胞核和细胞质内的一系列加工才能形成...
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当一群极具攻击性的白血病细胞在体内肆虐时,最好的解决方法不是杀灭而是对其进行转化和“策反”。日前,来自美国斯坦福大学医学院的一项研究让人耳目一新。研究人员称,该发现有望为白血病的治疗奠定下坚实的基...
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为了让两米的DNA塞进微型的细胞中,细胞必须极其仔细地将遗传信息链绕成染色体。令人惊讶的是,研究人员发现DNA序列使得它像溜溜球(yoyo)一样地缠绕和解缠绕。相关研究发布在3月12日的《细胞》(Cell)杂志上...
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学生物的同学肯定对mRNA不陌生,这种线性分子能传达指令,产生行使活细胞功能的蛋白质。最近来自英国伦敦大学学院的研究人员发现这种分子的三维结构决定了其在细胞中的稳定性和作用效率,这一新发现将有助于解释...
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长期以来,人们一直以为RNA在细胞中的主要作用就是拷贝基因信息并作为蛋白质合成的模板。后来科学家们发现,有大量RNA分子参与了细胞调控,microRNA就是其中之一。 MicroRNA(miRNA)是长约22nt的非编码RNA,...
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