打开APP

PLoS Biol:编码RNAs或可调节机体基因表达的时机

2014年3月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自普渡大学研究人员通过研究表示,酵母可以在一种长非编码RNAs的帮助下快速适应环境的改变,研究者表示,当面包酵母需要开启从葡萄糖获得能量的开关时,长非编码RNAs就会为其准备代谢基因以供激活,这项研究刊登于国际杂志PLoS Biology上,这项研究也是首次将长非编码RNAs和基因表达的时机相互关联的一项重要研究。

2014-03-04

Nature:Xist编码RNA分布图

Xist在整个Xi上并不是均匀扩散的,而是分两步进行的——先是定位富含基因的“岛屿”,然后向介于它们之间的、基因少的区域扩散。

2013-12-19

:新型编码RNA及其重要功能机制被发现

国际学术期刊《分子细胞》(Molecular Cell)以封面故事发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所陈玲玲研究组的最新研究论文,揭示了一类全新内含子来源的长非编码RNA的产生机制,及其参与剪接调控的重要功能。 几乎所有哺乳动物细胞的基因都由外显子和内含子组成。一般认为,外显子片段通过转录剪接成为具有功能的RNA,而内含子序列在剪接后被核酸酶快速降解,因此没有生物学功能。

2012-11-18

Hepatology:解析与肝癌微血管浸润相关的编码RNA

来自第二军医大学的研究人员在新研究中揭示了一种与肝癌微血管浸润相关的长链非编码RNA,以及其促进血管生成的分子机制,这一RNA或可作为肝癌患者肝切除术后患者无复发的生存率不良的预测因子。相关论文发表在相关论文发表在国际著名肝脏疾病杂志Hepatology上(最新影响因子11.665)上。

2013-01-03

Nature:肿瘤生长受“编码RNAs”的影响

几个“长的非编码RNAs”(lncRNAs) 已知在前列腺癌中过度表达。Michael Rosenfeld及同事研究了这些“长的非编码RNAs”中的两个的机制功能和生物功能,它们分别是PRNCR1 和 PCGEM1。二者都被发现依赖于特定的翻译后修饰与雄性激素受体(AR)发生相互作用,增强与AR结合在一起的增强子向目标基因启动子的成环作用(looping),导致基因表达增强。

2013-08-29

MCB:发现编码序列调控基因表达的拼图

来自瑞典卡罗琳斯卡医学院的研究人员取得了基因调控研究的突破性进展——他们识别出了结合在调控基因表达的400多个蛋白上的DNA序列,这将有助于解析为什么不同的个体基因组对疾病患病风险的影响不同。 2000年,科学家们完成了人类基因组测序,希望能将这整个人类DNA序列信息,迅速转换到临床应用上来,比如新型药物,和能判断有患病风险的个体的预测工具。

2013-02-01

Cell:编码RNA的转录抑制芽殖酵母的配子形成

9月6日,国际著名杂志Cell在线发表了美国科学家的一篇Transcription of Two Long Noncoding RNAs Mediates Mating-Type Control of Gametogenesis in Budding Yeast的研究论文,研究发现长非编码RNA( long noncoding RNAs ,lncRNAs)的转录介导芽殖酵母配子形成的接合型控制。

2012-11-18

RNA Biol:章张等发表编码RNA分类问题综述文章

近日,中国科学院北京基因组研究所基因组科学与信息重点实验室的“百人计划”研究员章张及其团队,与沙特阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University of Science and Technology)开展科研合作,对长非编码RNA的分类问题进行了系统综述,相关论文在RNA Biology发表。

2013-06-20

Mol Cell:陈玲玲等发现一类新型编码RNA

9月6日,国际学术期刊《分子细胞》(Molecular Cell)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所陈玲玲研究组的最新研究论文,揭示了一类全新内含子来源的长非编码RNA的产生机制,及其参与剪接调控的重要功能。 几乎所有哺乳动物细胞的基因都由外显子和内含子组成。

2012-11-18