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如何让单细胞测序变得如此简单?
单细胞生物学研究一直是当今的热门话题,而且最前沿的领域就是单细胞RNA测序了(scRNA-seq)。常规RNA测序方法一次性能够对成千上万个细胞进行加工测序,并给出平均差异,但并没有两个细胞是完全一样的,而新型的scRNA-seq方法就能够揭示出制造每一种特异性的微小改变,甚至这种技术还能够阐明完整的新的细胞类型。[查看]
http://cxbio.com/Article/rhrdxbcxbdrcjd_1.html
Nat Commun:AMPA受体的生物合成与大脑功能的关系
最近,科学家们发现了人体大脑中AMPA类谷氨酸盐受体的生物合成的生物学意义。AMPA受体时大脑中大量存在的一类神经递质受体,它由多个蛋白质亚基组成,最初在细胞内部装配,之后传递到神经突触进行信号的传递以及信息的加工。遗传突变引发的该受体的装配的缺陷会导致严重的智力障碍以及认知能力的缺陷。研究者们的结果表明该受体对于人体大脑的正常功能的行使具有十分重要的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunampastdswhc_1.html
Nat Genet:小鼠基因组解析发现一种与人类疾病有关的新基因功能
第一份实验鼠功能基因组目录目前已经在生物医学界得到了传播,该结果对一系列罕见疾病进行了揭示,同时为精准医疗的加速发展起到了促进的作用。这项研究总共产生了2000万分数据,囊括了360种新的疾病模型,以及提供了28406种关于基因对小鼠生物学特征以及疾病发生方面的描述。这些结果已经在生物医学界得到传播,并且有利于他们的研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/natgenetxsjyzjxfxyzy_1.html
Nat Genetics:突破!科学家首次鉴别出诱发失眠症的7个风险基因
近日,一项刊登在国际杂志Nature Genetics上的研究报告中,来自阿姆斯特丹大学等机构的研究人员通过研究首次发现了和失眠症相关的7个风险基因,相关研究或为研究人员阐明诱发人类失眠的生物学机制提供思路;此外,研究者还表示,失眠症或许并不像人们常说的那样是一种纯粹的心理疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/natgeneticstpkxjscjb_1.html
Nat Methods:光遗传学——细胞<font color='red'>生物学</font>新研究利器
来自阿尔伯塔大学的研究人员开发出了一种使用光控制生物细胞水平的新方法。这种工具被称为光可切割蛋白(photocleavable protein):PhoCl,也就是当暴露于光线时,蛋白会裂解开来,这样科学家们就能以新的方式来研究和操纵细胞内活性。[查看]
http://cxbio.com/Article/natmethodsgycxxbswxx_1.html
PNAS:首次利用CRISPR-Cas9对古生菌进行基因组编辑
在一项新的研究中,来自美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的微生物学教授Bill Metcalf和博士后研究员Dipti Nayak首次记录了在古生菌(Archaea,也译作古细菌,或古菌)中使用CRISPR-Cas9介导的基因组编辑。他们的突破性工作有潜力在未来极大地加快研究这类有机体,包括对全球气候变化的影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnassclycrisprcas9dg_1.html
PNAS:单分子成像:结构<font color='red'>生物学</font>的未来
自从解析出DNA的三维结构后,结构生物学帮助科学家们解析出了更多的生物大分子的结构,解决了很多生物学的根基上的问题。然而,结构生物学的发展受到了技术层面上的重大瓶颈。新技术的出现,将对结构生物学的发展带了跨越式的进展。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasdfzcxjgswxdwl_1.html
Science:酵母基因重复研究挑战一种主导的进化<font color='red'>生物学</font>理论
在一项新的研究中,来自加拿大拉瓦尔大学的研究人员对一种进化生物学理论---在基因组中具有相同的基因一个以上拷贝的有机体更能适应基因扰动(genetic perturbation)---提出质疑。他们证实这种遗传冗余(genetic redundancy, 有时也译作基因冗余)也能够让基因组更加脆弱,从而使得有机体更容易受到有害突变的影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejmjyzfyjtzyzz_1.html
2016年疾病模型研究进展
疾病模型,作为各种疾病的替代物,在研究疾病发生发展的过程及机制、药物筛选及开发、药物药效及作用机制等过程中发挥着至关重要的作用。而建立和人类疾病状态相当的疾病膜型并不容易,各种模式动物在基因水平、生活习惯、体内微生物组成等方面都与人类有着相当大的差别,而疾病模型与真实疾病接近程度决定了我们的疾病生物学研究和药物检测的准确性。[查看]
http://cxbio.com/Article/2016njbmxyjjz_1.html
重磅:科学家首次发现肠道微生物分泌蛋白可以提高胰岛素水平
近日,俄勒冈大学的著名生物学家Karen Guillemin教授团队的研究人员,又给我们带来了一个珍贵的研究成果。她们发现β细胞的生长分裂可能是由肠道微生物控制的(Hill, Franzosa et al. 2016)[查看]
http://cxbio.com/Article/zbkxjscfxcdwswfmdbky_1.html
中国学者发现磷酸化p38α在蛋白酶体损伤中对细胞存活的重要作用
近日,国际神经生物学重要学术期刊Molecular Neurobiology在线发表了中科院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所乐卫东研究组的最新研究成果,揭示了磷酸化p38α在蛋白酶体损伤中对细胞存活的重要作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/zgxzfxlshp38zdbmtssz_1.html
深度分析人体病毒组
自从微生物学诞生以来,研究人员着重关注让我们、我们驯养的家畜和种植的植物患病的病原体。鉴于症状的产生是了解特定病毒是否在几年前就已存在的唯一方法,因此大多数得到很好研究的病毒是那些导致疾病的病毒。但是很多病毒长期地感染人类,不会导致疾病,但是可能会导致年龄非常小的、年龄非常大的或者存在免疫抑制的人患病。 科学家成功将结缔组织细胞重编程为心肌细胞 近年来,基因组科学取得的巨大进步允许研究人员检测存在于人体内和表面上的病毒---一起被称作人类病毒组(human virome)。近期对人样品开展的基因组研究已[查看]
http://cxbio.com/Article/sdfxrtbdz_1.html
Nature报道NgAgo风波,韩春雨更新实验窍门
近日,一项关于是否新型基因编辑技术可以替最流行CRISPR-Cas9系统的争议再次升级,三个月前,来自河北科技大学的生物学家韩春雨报道利用酶类NgAgo就可以对哺乳动物的基因进行编辑;如今越来越多的科学家都抱怨并不能重复韩春雨所报道的实验结果[查看]
http://cxbio.com/Article/aturebdngagofbhcygxs_1.html
原发性免疫缺陷病【PID】研究 -「西宝生物」专业代理Bioporto产品
西宝生物专业代理并分销BioPorto品牌与原发性免疫缺陷病(PID)补体系统研究相关的单克隆抗体、抗原及ELISA试剂盒。客服热线:400-021-8158。补体系统是先天性免疫系统的一个组成部分,是体内具有重要生物学作用的效应系统和效应放大系统。[查看]
http://cxbio.com/Article/yfxmyqxbpidyjxbswzyd_1.html
人类机体DNA中古老的病毒“入侵者”或帮助机体抵御感染
从起源上来讲我们机体中大约8%的DNA来源于病毒,即感染性病毒和人类祖先抗争后的“残留物”,这种所谓的内源性病毒常常被认为并没有明确的生物学意义,但近日刊登在Science上的一项研究报告中,来自犹他大学医学院的研究者就表明,这种特殊进化可以改变某些病毒使其作为对人类有益的武器来攻击同类病毒。[查看]
http://cxbio.com/Article/rljtdnazgldbdrqzhbzj_1.html
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