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- DNA甲基化是胞嘧啶的甲基化是最重要的表观遗传学修饰之一,多项生物学过程均涉及DNA甲基化水平的调控。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院郑辉课题组通过研究细胞增殖过程中DNA甲基化(胞嘧啶的甲基化)的调控,发现DNA被动去甲基化的新作用。相关研究成果在线发表在Journal of Biological Chemistry上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/kxjfxdnabdqjjhdxzy_1.html
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- 从酵母到人类的所有有机体中的DNA编码着让它们存活和繁殖所必需的基因。但是这些有益的基因仅占我们的DNA的2%。事实上,三分之二以上的我们的基因组被自私基因占据着,这些自私基因仅关注它们自己的复制。它们分散在植物、真菌和动物的基因组中,能够从一个基因组位点跳跃到另一个基因组位点。尽管它们在产生基因组多样性上发挥着重要的作用,但是它们也能够导致致命性突变或不孕不育。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturedfcgjsxbcspirn_1.html
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- 最近,来自荷兰的研究人员通过研究设计了一种进行液体活检的不同方法,相比寻找血液中癌细胞DNA或其它生物标志物的证据而言,这种名为thromboSeq的新型检测手段能够通过检测被血液中循环血小板所吸收的肿瘤RNA来对非小细胞肺癌进行诊断,而且该技术的诊断准确率能够达到90%,非小细胞肺癌占到了大部分的肺癌患者病例,相关研究刊登于国际杂志Cancer Cell上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cancercellzdjzxxxyhj_1.html
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- 在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校和沙克生物研究所的研究人员开发出一种新的被称作ChromEM的电镜样品染色方法,从而能够在透射电子显微镜下直接观察细胞核中的染色质结构。ChromEM技术消除了在材料准备过程中可能对DNA产生的干扰,让染色质尽可能地保持它们最原始的状态。[查看]
- http://cxbio.com/Article/sciencezbxfxtzrstzzj_1.html
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- 寡核苷酸,是一类20个左右碱基的短链核苷酸的总称(包括脱氧核糖核酸DNA或核糖核酸RNA内的核苷酸)。寡核苷酸可以很容易地和它们的互补链结合,所以常用来作为探针确定DNA或RNA的结构;而其作为药物候选应用的研究则始于大约30年前,包括了反义寡核苷酸(ASOs),核酸适配体(apatmers)及近15年来对各类siRNAs的研究。这期间,医药工业界开展了大量的临床试验。截至2017年5月底,共有6类寡核苷酸类药物获得美国FDA批准上市应用,其中属于反义寡核苷酸的药物有四种,同时有大量药物处于不同阶段的临床研究中。[查看]
- http://cxbio.com/Article/fdapzdghgslywjzyfygh_1.html
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- 自从2012年以来,CRISPR-Cas9基因编辑技术便已引发基因工程变革。这种技术依赖于一种来自细菌细胞的酶,即Cas9。它的作用机制是在一个事先确定的位点切割生物的遗传储存系统(即DNA)。它在DNA上产生一个缺口。随后,人们就能够在那里插入一段新的序列,比如来自另一个生物的基因。 如此一种简单而又廉价的技术使得创造转基因生物(genetically modified organisms, GMO)更加容易。更令人关注的是,将编码酶Cas9的基因插入到细胞基因组中使得它能够自己执行这种切割-插入过程。这种[查看]
- http://cxbio.com/Article/djhyswjsxpzswmghqhc_1.html
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- 在一项新的研究中,法国巴黎第七大学的Gilbert Richarme领导的一个研究团队报道DJ-1起着一种DNA去糖化酶(DNA deglycase)的作用,切除核酸中的额外糖分子。他们发现在体外培养的缺乏DJ-1的细胞中,DNA积累着突变,更容易发生断裂。这些发现弥补了该团队之前的报道:DJ-1让蛋白去糖化。他们写道,“DJ-1去糖化酶可能代表着仅有的修复蛋白和核酸的酶。”[查看]
- http://cxbio.com/Article/sciencezbjsyzxddnass_1.html
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- 在一项新的研究中,来自中国上海交通大学、美国艾默理大学和普渡大学的研究人员利用DNA构建出简单的机器,这种机器是由DNA阵列组成,这些DNA阵列由可逆地在两种不同的形状之间进行切换的模块化DNA结构单元组装而成。他们说,这些DNA机器可能被用来制造纳米传感器或放大器。潜在地,它们可能经组合后形成逻辑门,即分子计算机的零件。[查看]
- http://cxbio.com/Article/sciencelykqhxzddnajq_1.html
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- 近日,来自美国加利福尼大学的科学家 Stephen 博士在顶级杂志《Cell》上发表成果称,所在团队创奇迹般的摄录了单个 DNA 分子复制的近距离高清无码影像。事实证明人类半个多世纪以来“臆想”的模型是何其错误百出,此发现彻底改写我们高中所学的生物知识。[查看]
- http://cxbio.com/Article/rlscpsdnafzmkxjrlllw_1.html
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- 来自美国加州大学戴维斯分校和斯隆·凯特林癌症纪念中心的研究人员首次能够观察单个 DNA 分子的复制,并且取得一些令人吃惊的发现。研究人员发现,这种复制存在的随机性要比人们想象中的大很多。[查看]
- http://cxbio.com/Article/celldfctrzdnaslfzczj_1.html
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- 当使用胚胎干细胞或成体干细胞时,研究人员并不清楚是否能够驱动万能细胞(master cells)转变成为想要的靶向细胞,并且对其进行完美制造;如今一项刊登在国际杂志Scientific Reports上的研究报告中,来自宾夕法尼亚州立大学的研究人员通过研究开发了一种新型的两部系统(a two-part system),该系统能够将细胞转化成为靶向细胞,随后还能够移除细胞转化过程中的残留物,最终只留下研究人员想要的DNA。[查看]
- http://cxbio.com/Article/scireplylbxtjngcgjgx_1.html
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- 最近一项研究成功地设计出了用于皮下注射的靶向阿兹海默症的DNA疫苗。该疫苗能够引发机体产生针对阿兹海默症毒性蛋白的特异性抗体。[查看]
- http://cxbio.com/Article/xkfddnaymngyxyfazhmz_1.html
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- 艾滋病毒感染的永久治疗仍然难以捉摸,因为病毒能够隐藏在潜伏的储库中。但是现在,在 5 月 3 日刊登在“分子治疗”杂志的新研究中,Temple University(LKSOM)和匹兹堡大学的 Lewis Katz 医学院的科学家表明,他们可以从活体基因组中切除 HIV-DNA 消除进一步的感染。他们是第一个在三种不同的动物模型中进行试验的,包括一种“人性化”模式,其中小鼠被移植人免疫细胞,并感染病毒。[查看]
- http://cxbio.com/Article/yjxsqchivdnahjsxyjzy_1.html
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- Fitzgerald - 肝炎病毒是指引起病毒性肝炎的病原体。人类肝炎病毒有甲型、乙型、非甲非乙型和丁型病毒之分。甲型肝炎病毒呈球形,无包膜,核酸为单链RNA。乙型肝炎病毒呈球形,具有双层外壳结构,外层相当一般病毒的包膜,核酸为双链DNA。对非甲非乙型肝炎病毒和丁型肝炎病毒目前正在研究之中。[查看]
- http://cxbio.com/Article/abcexgy_1.html
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- 发表在《欧洲过敏和临床免疫学期刊》上的一项有趣研究表明了一个明显的趋势,很多儿童在接受过敏测试时被诊断出来过敏,但其实他们并不过敏。我们自己也会如此吗?[查看]
- http://cxbio.com/Article/v_1.html
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