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葫芦科嫁接发根体系用于鉴定砧穗可移动信号研究中取得新进展

近日,华中农业大学园艺植物生物学教育部重点实验室、园艺林学学院别之龙教授课题组在葫芦科作物发根体系和砧穗互作方面的研究成果以“An efficient root transformation system for CRISPR/Cas9-based analyses of shoot–root communication in cucurbit crops”

2022-02-03

Molecular Cancer: LncRNA MIR100HG与hnRNPA2B1相作用促进结直肠癌进展

上皮向间充质转化(EMT)是一个与肿瘤转移和耐药相关的过程,其中非编码RNA(NcRNAs)起着关键作用。研究者先前的研究表明,miR-100和miR-125b嵌入ncRNA宿主基因MIR100HG的第三内含子,在结直肠癌(CRC)中对抗表皮生长因子受体(EGFR)单抗西妥昔单抗具有耐药性。然而,MIR100HG转录本本身是否在西妥昔单抗耐药或EMT中起作用尚不清楚。

2022-03-25

科学家发现,血管巨噬细胞存在嗅觉受体,与血液中的辛醛引发炎症,导致动脉粥样硬化

  对于动物和人来说,鼻子是非常重要的感官。气体被吸入鼻子后,这些挥发性小分子作用于鼻子内的嗅觉受体(也叫嗅觉感受器),再通过嗅觉神经把信息传送给大脑。但你知道么,动脉中的免疫细胞也能“闻味儿”,还会由此引发心血管疾病!来自美国拉霍亚免疫学研究所的Klaus Ley和他的同事们发现,人类动脉中的巨噬细胞表面存在嗅觉受体OR6A2,能够与一

2022-02-14

华人博士一Cell发文!开发“细胞命运”预测器

如果我们能“定制”细胞,会发生什么?当人体需要某类细胞时,比如心脏出现问题,就取些成纤维细胞,“定制”打造成心肌细胞来帮助心脏恢复;当人体不需要某类细胞时,比如发生癌变,就引导癌变细胞快速凋亡。几位华人博士为这一设想的实现提供了新的工具。他们开发了一个细胞命运预测模型,能够预测细胞发育所要经历的过程和最终命运。还能给出相应的发育方程,定量描述细胞命运的转变路

2022-02-04

JIPB:研究发现激素调控胚珠发生和种子数量的新机制

种子是高等植物的生殖器官,种子数量对植物繁衍后代和农作物产量至关重要。胚珠(种子前体)发生和发育、配子体发生和发育、雌雄互作、合子发育等过程都会影响最终种子数。其中胚珠发生决定了胚珠数的最大可能性,并在很大程度上影响种子数;同时胚珠发生是细胞命运决定和器官发生的过程,因此研究胚珠发生的调控机制具有重要科学意义和潜在应用价值。拟南芥油菜素甾醇(BR)和细胞分裂

2021-12-22

Nature Communications:研究揭示脊髓室管膜瘤肿瘤微环境和多种细胞的网络

 室管膜瘤是发生在儿童和成人中枢神经系统(CNS)的神经上皮恶性肿瘤,常见发生于幕上、颅后窝和脊髓位置。与脑部室管膜瘤多发生于儿童不同,脊髓室管膜瘤多见于成人。手术切除是目前脊髓室管膜瘤的主要治疗方法,但不是所有病人均具备全切除手术条件。对于不接受辅助放化治疗的次切除患者,肿瘤复发率高达50%-70%。因此,发现新型治疗靶点和治疗策略对于临床室管膜

2021-12-02

Industrial Crops and Products:发文首次报道植物脱毒技术在植物-土壤-微生物反馈机制研究领域的应用

 近日,浙江大学农学院毛碧增研究员课题组在《Industrial Crops and Products》杂志上在线发表了题为“Insight into the root growth, soil quality, and assembly of the root-associated microbiome in the virus-free Chr

2021-12-14

Cell Research:研究发现病毒RNA与宿主蛋白质网络

 RNA病毒是一类以RNA为遗传物质的病毒。许多RNA病毒可以感染人类并引起疾病,比如冠状病毒(如新冠病毒,SARS-CoV-2)、黄病毒属(如寨卡病毒,ZIKV;登革热病毒,DENV)、丝状病毒(如埃博拉病毒,EBOV)以及流感病毒(Influenza virus)等。由RNA病毒引起的疾病,比如目前全球范围内流行的COVID-19疫情,严重威胁

2021-11-17

Nat Commun:蛋白tau和PQBP1相作用诱导大脑炎症机制

如今,在一项新的研究中,来自日本东京医科牙科大学和富山大学的研究人员对PQBP1在检测与神经退行性疾病相关的功能失调的蛋白方面的作用有了新的认识。他们揭示了细胞内受体PQBP1在应对tau蛋白方面的作用,其中tau蛋白是一种主要存在于神经元中的蛋白,在阿尔茨海默病等神经退行性疾病的进展中起着关键作用。

2021-12-20

ANKRD13a通过独立于NF-κB与RIP1相作用控制早期细胞死亡检查点

肿瘤坏死因子(TNF)是一种多效性细胞因子,可引起多种细胞反应,从炎症、增殖到程序性细胞死亡(PCD),以凋亡和坏死下垂的形式出现。

2021-12-20