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  • Nature:Dscam等基因的可变剪接的调控机制

    2011年1月9日,《自然·结构和分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)在线发表了浙江大学生命科学学院金勇丰课题组原创性研究成果:应用RNA物理竞争原理,数学模型结合分子生物学方法破解了RNA互斥剪接的调控机制,并阐明了最复杂的Dscam等基因的可变剪接的调控机制,该机制可能普遍适用于不同生物和基因。

  • Nature :破解DNA中的剪接密码

    加拿大多伦多大学教授布雷登·费雷率领的研究团队发现,在DNA中一个隐藏的“剪接密码”可用来解释为什么有限数目的人体基因能够产生出如此巨大数量的遗传信息。相关文章将发表在5月6日出版的《自然》杂志上。 该发现揭开了遗传学研究中最主要的奥秘之一。科学家可据此来解释活细胞如何使用有限数量的基因生成如大脑一样非常复杂的器官。

  • Molecular Cell:可变剪接调控蛋白PTB作用图谱和机制研究

    本期Molecular Cell封面:将PTB-RNA比作金门大桥 人类基因组30亿个碱基对仅编码约2.5万个蛋白质基因,但是正常的人体功能需要约25万以上的蛋白质。人类蛋白质编码基因通畅被多个内含子(平均6-7个)打断成外显子,而一个基因的转录产物可以通过外显子的可变剪接方式而产生多个不同成熟mRNA,继而产生多种蛋白质。

  • NSMB:DNA剪接机制

    总所周知,一部电影包含数千个随机的场景,如果没有出色的编辑,那么播放的东西将可能是毫无意义的。同样的,组成我们基因组DNA的RNA“卷轴”也需要被仔细的“编辑”。 由基因组成的有意义序列,我们称之为外显子,它们被无意义的片段即内含子所分隔。而RNA是产生生命必需蛋白质的必须原材料,为了使细胞产生RNA,必须精确地移除无意义的内含子,并连接有意义的外显子,这个过程叫作剪接

  • Genome Biology:重复基因剪接信号演化特点

    近日,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孔祥银课题组张振国等人发现基因重复后基因剪接信号演化特点,以及这些变化对基因新结构形成的影响,该成果在线发表在《基因生物学》(Genome Biology)杂志上。 在物种进化过程中,基因重复是经常发生的。

  • Nature:通过DNA剪接体结构解读内含子剪接机制

    专题:Nature报道 在真核生物中,很多基因都含有一个或多个“内含子”,即作为mRNA一部分被转录、但在mRNA被翻译成蛋白之前被除掉的序列。在前体mRNA(pre-mRNA)中适当位置剪接这些“内含子”的大分子机器被称为“剪接体”。它由被称为snRNPs(核内小核糖核蛋白 ,或称“snurps”)的几个RNA-蛋白复合体及其他非snRNP蛋白组成。

  • Nature:选择性剪接的定性研究

    专题:Nature报道 当人类基因组被解码时,科学家发现基因数量比他们预计的要少,这重新激发了他们对选择性剪接(从一个基因产生一个以上蛋白的一种机制)的兴趣。 Licatalosi等人研究出一种对活组织中的RNA–蛋白结合相互作用进行定性的不带偏见的、涉及整个基因组的方法,并且通过将该方法应用于哺乳动物大脑而显示了其潜力。

  • PLoS one:童贻刚发表基因组DNA剪接技术

    最近一期的PLoS ONE杂志(2007-11-14)刊登了我国军事医学科学院微生物流行病研究所病原微生物生物安全国家重点实验室童贻刚研究员发明的多外显子cDNA的直接快速克隆技术——“基因组DNA剪接”(genomic DNA splicing, GDS)技术(http://www.plosone.org/doi/pone.0001179)。

  • 《自然—化学生物学》:剪接体成抗癌靶标

    生物谷报道:剪接过程是基因表达与调控的重要环节之一,剪接体则是在剪接过程中形成剪接复合物,其主要成分是蛋白质和小分子的核RNA(snRNA)。如今,两组科学家同时发现,剪接体的某种成分是两种重要的抗癌分子的细胞靶标。新研究发表在9月出版的《自然—化学生物学》期刊上。 剪接体是生命中的一种大生物“机器”,能帮助将DNA化为蛋白质。

  • Genes & Dev.,:神经元发育过程中可变剪接的调控机理

    生物谷报道:来自美国加州的Douglas Black博士和同事在7月1日的Genes & development期刊上发表了一篇研究性文章,深入剖析了在神经元发育过程中可变剪接(alternative splicing)的重新设定的机理。 可变剪接,指的是通过剔除其他序列,将RNA转录分子剪接成为不同的mRNA分子的过程。不同类型的细胞在可变剪接上存在着特异性。