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BioRxiv:基因中隐藏着对抗COVID19的密码

在最近一项研究中,西澳大利亚大学的科学家正在开发一种针对COVID-19的新DNA测试,该测试可以提供比其他测试更快,更详细的结果。

2020-04-30

Science:揭示Ccr4-Not复合物监测翻译中核糖体的密码子最优性

2020年4月21日讯/生物谷BIOON/---受到严密控制的基因表达过程需要信使RNA(mRNA),mRNA代表着来自DNA的多肽蓝图,需要细胞的蛋白生产机器--核糖体---来翻译。因此,蛋白水平在很大程度上取决于细胞mRNA的水平,而控制mRNA的衰减是决定基因表达整体水平的最关键过程之一。mRNA的半衰期在不同转录本之间差异很大,对mRNA衰减率(mR

2020-04-21

日本使用量子密码通信技术传送人类基因组实验成功

据日本《共同社》获悉,日本东芝公司和日本东北大学东北Medical Megabank机构(仙台市)近日宣布,成功开展了利用可防止信息被偷窥的新一代技术“量子密码通信”传送人类遗传信息(基因组)完整数据的实证试验。据悉,容量庞大的基因组数据传送在全球尚属首次,东芝介绍称这一实验确认了量子密码技术的实用性,将在医疗、金融等安全性必不可少的领域加紧实现业务化。基因

2020-02-06

新一代白介素生物制剂破译“银屑病”密码首公开

2020年1月11日,首届礼来免疫峰会暨拓咨®全国上市盛典在北京举行。拓咨®(通用名依奇珠单抗注射液)是一款能提升银屑病患者临床获益的新一代靶向IL-17A抑制剂。 此次盛典上,在拓咨®的研发和临床试验过程中扮演核心角色的科学家和临床专家到场,首次对外分享经验和心得,揭秘这款创新生物药的背后,如何在每一个细节中,为患者争取到更多的临床获益,和更高的治疗目标。 银屑病生物制剂不断

2020-01-13

Nature:细菌需要独特的基因密码才能在人肠道中生存

2019年11月15日讯/生物谷BIOON/---人类的肠道是一个危险的地方。生活在人肠道中的细菌会排出毒素来阻止微生物入侵者。不过,在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学的研究人员报道每个人的肠道都带有自己的一套毒素---个体化的“密码(passcode)”,细菌必须解决这些毒素才能生存下来。相关研究结果近期发表在Nature期刊上,论文标题为“Human gut bacteria contain

2019-11-15

Genome Biol Evol:重新揭秘遗传密码的规律

2019年11月1日 讯 /生物谷BIOON/ --众所周知,细胞可以通过转录过程“解码” 其基因组DNA中包含的信息,并将其“翻译”为氨基酸,进而组装为蛋白质。通过大量的实验,科学家们找到了和核苷酸碱基分子与氨基酸分子之间的对应关系,并被称为“三联体”密码子。这种编码规则在进化上是十分保守的。例如,在几乎所有生物中,密码子“ AGA”对应着天冬酰胺。 然而,根据今年早些时候发表在《Mo

2019-11-01

研究基于基因密码子扩展及新型生物正交反应“S-Click”方法改造氨基酸氧化酶

 10月5日,《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)期刊以“Hot Article”的形式发表了中国科学院生物物理研究所王江云课题组题为S-click reaction for isotropic orientation of oxidases on electrodes to promote electron transfer

2019-10-09

英国科学家成功创造彻底改变DNA密码的大肠杆菌

 英国剑桥大学的科学家在实验室成功创造了世界上第一个完全合成并且彻底改变DNA密码的生命体。2019年5月16日,发表在Nature上的研究显示,剑桥大学分子生物学实验室的研究人员经过两年的努力,读取并重新设计了大肠杆菌的DNA,然后用经过改造的合成基因组创建了新的细胞版本。人工基因组包含400万个碱基对,该研究团队通过移除一些“多余的”密码子来重新设计大肠杆菌的基因组,每当遇到TCG(

2019-06-27

构建出仅使用61个密码子的大肠杆菌

2019年5月20日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自英国剑桥大学的研究人员利用他们在实验室合成的基因组替换了大肠杆菌的基因。相关研究结果于2019年5月15日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Total synthesis of Escherichia coli with a recoded genome”。在这篇论文中,他们描述了这种基因组替换和对冗余的遗传密码的剔除。

2019-05-20

中英科学家合作破译金鱼草基因组密码

 大约5-6千万年前,具有两列对称花的显花植物金鱼草的“祖先”出现了。经历数千万年的进化,今日所见的金鱼草诞生了,其花色愈发多样,“颜值”越来越高。绽放之时,花瓣“裂”为上下两唇,上唇为对称的两裂,下唇3裂,酷似一条金鱼,也因此得名为“金鱼草”。金鱼草因何“降生”在这个世界?金鱼草花体变异如何演化、由谁控制?近日,中科院遗传与发育生物学研究所研究员薛勇彪领衔的团队联合英国等科学家共同发布

2019-02-01