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重组CRISPR-Cas12a蛋白
Cpf1不需要tracrRNA,只需要crRNA,非常有利于基因组编辑;Cas12a比Cas9小,还具有较小的crRNA分子(接近Cas9的总sgRNA的一半); Cas12a -crRNA复合物通过识别富含T的PAM基序来切割靶DNA,与Cas9需要富含G的PAM相反。[查看]
http://cxbio.com/Products/zzcrisprcas12adb.html
一种有助于防止DNA复制错误的<font color='red'>RNA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
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
神秘的小<font color='red'>RNA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
Mol Cell:特殊小<font color='red'>RNA分子</font>在幽门螺杆菌感染人类的过程中扮演着关键角色
全球有超过一半人机体的胃粘膜都携带有幽门螺杆菌,其在人的一生中通常并不会引发任何健康问题,但有时候幽门螺杆菌却会引发机体炎症发生,甚至会导致胃癌的发生。幽门螺杆菌能利用毒力因子来在携带者胃部存活并诱发疾病;日前,一篇刊登在国际杂志Molecular Cell上的研究报告中,来自维尔茨堡大学等机构的科学家们通过研究发现,幽门螺杆菌中多种毒力因子能被名为NikS的小RNA分子集中调节。[查看]
http://cxbio.com/Article/molcelltsxrnafzzymlg_1.html
Nat Commun:新发现!科学家识别出特殊蛋白分子或能促进癌症发生和进展!
癌症的发生是一项高度复杂的过程,包括多个基因和信号通路,其在癌症生长和扩散的不同阶段会处于上调或下调的状态,而癌症中最常发生改变的就是名为p53和AKT的两个基因。最近,一篇发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自莫非特癌症研究中心等机构的科学家们通过研究揭示了TAp63蛋白如何控制RNA分子的水平,从而将其与p53和AKT的活性相联系来促进癌症的进展。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunxfxkxjsbcts_1.html
Sci Transl Med:新突破!科学家揭秘micro<font color='red'>RNA分子</font>保护机体血管完整性的分子机制!
短链RNA分子(microRNAs,miRNAs)在基因表达的调节过程中扮演着非常关键的角色,miRNAs分子表达和功能的异常往往参与到了多种病理学过程中,包括诸如动脉粥样硬化等慢性疾病的发生等,miRNAs的调节性功能通常在细胞质中发生,在细胞质中其能与靶标RNA转录物相互作用从而来抑制蛋白质的产生并促进RNA转录物衰退。[查看]
http://cxbio.com/Article/scitranslmedxtpkxjjm_1.html
Cell Rep:研究揭示<font color='red'>RNA分子</font>对于胚胎干细胞分化的重要性
胚胎干细胞(ESC)具有自我更新的双重能力和分化的潜能,而两者都需要受到严格的调节控制。在ESC分化过程中,干细胞会发展为特殊的细胞类型,例如皮肤细胞,神经细胞,肌肉细胞等。虽然我们对ES细胞调控的理解主要在于转录和表观遗传差异等方面,但我们对转录后调控的作用仍知之甚少。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepyjjsrnafzdypt_1.html
科学家鉴别出一种新型罕见的人类骨骼疾病
来自瑞典卡罗琳学院的科学家们通过研究发现了一种新型罕见的骨骼疾病,文章中,研究人员描述了这种疾病发生的分子机制,同时他们还发现,一种小型的RNA分子在其中扮演关键角色,此前研究人员并未在先天性人类疾病中观察到这种特殊的RNA分子,本文研究结果对于受影响的患者非常重要,其还能帮助研究者理解其它的罕见疾病诊断技术。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjbcyzxxhjdrlggjb_1.html
引发牛奶过敏的关键mi<font color='red'>RNA分子</font>
根据最近发表在《Allergy》杂志上的一篇文章,miR-193a-5p是一个调节白介素-4(interleukin-4 ,IL-4)的关键转录后调控分子,这一调控机制进一步影响了儿童产生牛奶过敏的症状。[查看]
http://cxbio.com/Article/yfnngmdgjmirnafz_1.html
剖析大脑组织中的RNA活性或有助于开发特效药
日本京都大学综合测量科学研究所成功的剖析了RNA活性及其对小鼠脑部活组织内药物的反应,小鼠大脑组织用荧光探针标记了特定的RNA分子,研究发现可能会更快、更准确的筛选并开发新药。[查看]
http://cxbio.com/Article/pxdnzzzdrnahxhyzykft_1.html
miRNA-200可诱导2型糖尿病产生
在人体和动物中,充足的胰岛素分泌能够保证血液中葡萄糖浓度维持在正常的生理范围。在二型糖尿病的发病过程中,胰岛素分泌慢慢减少,直至胰岛B细胞完全死亡然后胰岛素分泌终止。胰腺中的胰岛B细胞缺失是1型和2型糖尿病的标志性事件,然而背后的机制还不清晰。 最近发表在Nature Medicine上的一篇研究发现,小RNA(microRNA-200家族)与胰岛B细胞的存活和糖尿病的形成存在着很大关联。microRNA是一类大约在22个碱基的单链RNA分子,可以通过讲解可以互补配对的信使RNA而抑制蛋白质表达,是一类非常重要的[查看]
http://cxbio.com/Article/mirna200kyd2xtnbcs_1.html
中国科大发现新型非编码RNA
最近,中国科学技术大学单革教授实验室在国际知名杂志《自然-结构和分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)发表研究性论文,报导了其实验室发现的一类新型非编码RNA以及此类非编码RNA的功能和功能机理。 非编码RNA是一大类不编码蛋白质而在细胞中起着调控作用的RNA分子。单革教授实验室发现了一类新型的环状非编码RNA,在这类环状RNA中,内含子没有被除去、而是被保留在环形RNA当中,因此这类RNA被作者命名为外显子-内含子环形RNA(EIciRNA)。该文研究[查看]
http://cxbio.com/Article/zgkdfxxxfbmrna_1.html
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