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长寿RNA?Science首次发现了长寿RNA在细胞寿命中的突出作用
最新公布了一项研究,首次在哺乳动物中表明,对细胞内各种生物过程至关重要的分子:RNA可以终生存在。[查看]
http://cxbio.com/Article/csrnasciencescfxlcsr_1.html
Cell子刊开辟衰老研究新方向:“垃圾蛋白”的积累被认为是衰老的关键原因
在《分子细胞》杂志上发表的一篇论文中,由西班牙国家癌症研究中心(CNIO)基因组不稳定性小组负责人óscar Fernández-Capetillo领导的研究小组首次提出了证据,证明遗传性ALS(家族性ALS)的一个可能原因是运动神经元中“垃圾蛋白”的积累,这些蛋白没有功能,错误地积累并阻止细胞正常运作。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240326_industrialnews_1.html
Cell子刊:抗凋亡MCL-1在线粒体代谢中的作用
来自St. Jude儿童研究医院的研究人员发现了MCL-1的另一个关键作用:调节线粒体中长链脂肪酸氧化的过程。这些发现发表在今天的《分子细胞》杂志上,指出了一种众所周知的促生存蛋白的次要作用,同时为混淆的临床试验结果提供了见解。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzkkdwmcl1zxltdxz_1.html
接种疫苗反应低为何与睡眠时间短相关?研究揭示睡眠刺激免疫系统的<font color='red'>分子</font>机制
由慕尼黑大学医学心理学研究所的Luciana Besdovsky教授领导的一个研究小组现在已经证明,睡眠促进了免疫细胞——所谓的T细胞——向淋巴结迁移的潜力。研究人员在《大脑、行为和免疫》杂志上发表了他们的研究结果。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240312_industrialnews_1.html
一种有助于防止DNA复制错误的RNA<font color='red'>分子</font>
科学家们发现了一种名为“lncREST”(长链非编码RNA复制压力)的RNA,并揭示了它在触发对细胞快速分裂引起的压力的有效反应中的作用。LncREST定位于染色质(DNA在细胞中组织的结构)。它的主要功能是促进DNA复制和DNA损伤修复过程中关键蛋白质的定位。[查看]
http://cxbio.com/Article/yzyzyfzdnafzcwdrnafz_1.html
领军人物Nature发文:“蛋白质三明治”可能改变癌症药物的发现
由Alessio Ciulli教授领导的大学靶向蛋白质降解中心(CeTPD)的一个研究小组,与维也纳奥地利科学院分子医学研究中心(CEMM)的Georg Winter博士的研究小组合作,已经定义了一种新的所谓的“分子内二价胶”,它可以结合蛋白质-对细胞至关重要,使我们的身体正常运作-否则就会分开。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240227_industrialnews_1.html
PNAS:新技术让癌细胞更容易暴露出来
日本北海道大学和美国密苏里大学等机构的研究人员开发出一种新技术,以增加癌细胞中MHC I类分子的数量。据介绍,这种新方法有望增强免疫系统检测和消除癌细胞的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasxjsraxbgryblcl_1.html
Nature子刊:开创性的将化学探针引入活细胞,靶向红斑狼疮
来自Scripps Research的科学家们已经开发出一种小分子,可以阻断与自身免疫性疾病(包括系统性红斑狼疮(SLE)和克罗恩病)相关的蛋白质的活性。这种被称为SLC15A4的蛋白质一直被认为是“不可药物的”,因为大多数研究人员一直在努力分离这种蛋白质,确定它的结构,甚至确定它在免疫细胞中的确切功能——直到现在。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240119_industrialnews_1.html
“繁花”盛开,细数多肽药物的星辰大海
多肽药物是由较短的氨基酸链组成的药物分子,通常由2到50个氨基酸残基组成。氨基酸是生物体内蛋白质的基本组成单位,而多肽是由多个氨基酸通过肽键连接而形成的一类化合物,通常由10~100个氨基酸分子组成,其连接方式与蛋白质相同,相对分子质量低于10000。多肽普遍存在于生物体内,迄今在生物体内发现的多肽已达数万种,其广泛参与和调节机体内各系统、器官、组织和细胞的功能活动,在生命活动中发挥重要作用。[查看]
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PNAS:一种新的检测方法有望早期发现帕金森病
布里格姆妇女医院的研究人员,麻省总医院布里格姆的创始成员,和哈佛大学Wyss生物启发工程研究所开发了一种分子分析平台,他们成功地应用于患者样本,以检测和量化单个synuclein原纤维,synuclein的致病聚集体是PD和其他神经退行性疾病的标志,被称为synucleinopathies。他们的研究结果发表在《美国科学院院刊》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasyzxdjcffywzqfxpj_1.html
Seebio(R)优质鲑鱼精DNA
鲑精DNA是从鲑鱼睾丸中提取的单链DNA,可用于分子生物学研究中Northern、Southern及原位杂交等的封闭剂,也可用于研究DNA与结合剂、修饰剂、插入剂、检测剂以及致密剂物理化学的相互作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/seebioyzgyjdna_1.html
令人惊讶的蛋白质导致早期痴呆
MRC分子生物学实验室的科学家们已经确定TAF15蛋白聚集体是额颞叶痴呆的一个关键因素,这一发现可能会彻底改变诊断和治疗。该研究还探讨了TAF15在额颞叶痴呆和运动神经元疾病中的潜在作用。[查看]
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1型糖尿病新模型:RNA编辑破坏模拟没有病毒参与的早期疾病
最近,希伯来大学哈达萨医学院、巴伊兰大学和范德比尔特大学的研究人员在《Cell Metabolism》杂志上发表了一项研究,他们为1型糖尿病(T1D)的早期阶段开发了一种新的范式,表明了一种与病毒感染无关的新病因。该团队研究了一种名为RNA编辑的过程,它的作用是拆除内源性RNA分子[查看]
http://cxbio.com/Article/20230102_industrialnews_1.html
Nature令人着迷的新发现:DNA复制时序
复制遗传信息的复杂过程被称为DNA复制,是生命从一个细胞传递到另一个细胞、从一个生物体传递到另一个生物体的核心。这不仅仅是简单的复制遗传信息,还是一个精心安排的分子事件序列,必须在正确的时间发生。来自慕尼黑亥姆霍兹大学的Maria-Elena Torres-Padilla教授研究组最近发现了这个过程的一个迷人之处,即“复制时序”(RT,replication timing),以及生命开始时这一过程的特殊性。新的研究结果发表在《自然》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturelrzmdxfxdnafzs_1.html
神秘的小RNA<font color='red'>分子</font>:第一个自然产生的,能调节选择性剪接的RNA
一种非编码RNA是名为4.5SH的小RNA,仅在小鼠和大鼠等小型啮齿动物中发现。它由其基因的多个拷贝产生的,导致每个细胞积累多达10,000个拷贝的RNA分子。由北海道大学Shinichi Nakagawa教授领导的一个研究小组发现了4.5 SH RNA的新作用——在mRNA成熟过程中规避小鼠DNA中的突变。他们的研究结果发表在《分子细胞》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231221_industrialnews_1.html
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