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2017(第五届)非编码RNA研讨会

近年来大量研究表明非编码RNA在人类疾病的调控中扮演了越来越重要的角色。包括肿瘤、神经系统疾病、心血管病的发生、以及参与免疫与代谢疾病调控、精子发育调控等,为开发疾病诊断标志物以及筛选新药靶标带来诸多新的方向。去年3月在线发表在Cell期刊上的文章使人们的视线再度关注到环状RNA 研究,文章揭示了环状RNA也与蛋白一样受到癌症中基因组重排的影响,从而导致异常融合,促进肿瘤生长和发展。目前环状RNA

2017-09-26

Cell:糖尿病研究新突破!脂肪组织巨噬细胞分泌的外泌体能够调节胰岛素抵抗性

图片来自Cell, doi:10.1016/j.cell.2017.08.035。2017年9月24日/生物谷BIOON/---由肥胖导致的慢性组织炎症是胰岛素抵抗性和2型糖尿病产生的一种根本原因。但是这种发生的机制在此之前一直是未知的。在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校和中国医学科学院/北京协和医学院的研究人员鉴定出外泌体(exosome)是其中缺失的一环。相关研究结果于2017年9

2017-09-24

间充质干细胞最新研究进展(第1期)

2017年8月31日/生物谷BIOON/---间充质干细胞具有低免疫原性及向缺血或损伤组织归巢的特征,输入宿主体内后,可归巢于特定部位,在微环境影响下定向分化为内胚层、中胚层以及外胚层3个胚层来源组织的细胞,如骨、软骨、肌腱、脂肪、肝、肾、皮肤、肌肉、神经甚至胰腺等10余种成熟细胞,因而成为再生医学中器官修复的理想种子细胞。最初是在骨髓中发现含有间充质干细胞,但是需要开展高度侵入性的骨髓捐献实验,

2017-08-31

胚胎干细胞研究最新进展(第1期)

2017年8月31日/生物谷BIOON/---胚胎干细胞,是一种持久具有更新能力的细胞,它能够或发育成几乎所有人类的各种组织或器官,故其在医学上具有非常重要的研究价值与应用前景。 人胚胎干细胞是在人胚胎发育早期——囊胚(受精后约5—7天)中未分化的细胞。囊胚含有约140个细胞,外表是一层扁平细胞,称滋养层,可发育成胚胎的支持组织如胎盘等。中心的腔称囊胚腔,腔内一侧的细胞群,称内细胞群,这些未分化的

2017-08-31

2017年8月Science期刊不得不看的亮点研究

2017年8月31日/生物谷BIOON/---8月份即将结束了,8月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。1.Science:神奇!吃季节性的食物,肠道微生物也会季节性变化!doi:10.1126/science.aan4834; doi:10.1126/science.aao2997根据一项对一个目前尚存的狩猎采集者群体的研究,我们肠道里的微生物会随季节

2017-08-31

2017年8月Cell期刊不得不看的亮点研究

2017年8月31日/生物谷BIOON/---8月份即将结束了,8月份Cell期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。1.Cell:重磅!揭示自身免疫疾病中表位扩散之谜doi:10.1016/j.cell.2017.07.026图片来自Carroll lab/Boston Children's Hospital。美国哈佛医学院波士顿儿童医院的Michael Carroll团

2017-08-31

灵芝功能多多,你知道哪些?

2017年8月27日/生物谷BIOON/---灵芝又称林中灵、琼珍(学名:Ganoderma Lucidum Karst)是多孔菌科真菌灵芝的子实体。它主含氨基酸、多肽、蛋白质、真菌溶菌酶(fungal lysozyme),以及糖类(还原糖和多糖)、麦角甾醇、三萜类、香豆精甙、挥发油、硬脂酸、苯甲酸、生物碱、维生素B2及C等;孢子还含甘露醇、海藻糖(trehalose)。它具有补气安神、止咳平喘、

2017-08-27

肠道微生物失衡为何会引发焦虑抑郁?

肠道菌群,又被誉为人类的“第二基因组”,近年来频频进入大众视野,似乎许多疾病都和它们脱不了干系。这些高度多样化、数量惊人的菌群定居于身体中,参与许多重要的生理功能,如食物的消化和新陈代谢,免疫反应和炎症等。同时,肠道菌群还可以与大脑相互作用,影响一些精神疾病比如焦虑、抑郁、自闭、精神分裂及神经退行性疾病的发生及发展。近日,发表在Microbiome杂志上的一项新研究揭示了肠道细菌是如何影响焦虑行为

2017-08-27

Nature:颠覆常规!揭示细胞产生piRNA新机制

2017年8月26日/生物谷BIOON/---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

2017-08-26

是激活还是沉默?基因表达的新路径

2017年8月24日/生物谷BIOON/DNA所编码的基因是所有生物包括从酵母到人类生存和繁衍所必需的基础,可是基因只占我们DNA的2%。实际上,基因组超过2/3的都是“自私自利”的,只顾自己复制,被称作“寄生基因”。它们广布在植物、真菌和动物的基因组中,它们可以从基因组中的一个位置跳换到另一个位置,虽然它们对于基因组的多样性变化很重要,但是它们也可能会引起致命突变或者是不育。就像细菌进化出CRI

2017-08-24