Science:从结构上揭示哺乳动物细胞内的蛋白转运
2018年3月25日/生物谷BIOON/---高等生物的细胞密集地分布着被称作内质网(ER)的管状膜网络。驻留在内质网中的复合物充当着核糖体的结合平台,其中核糖体是负责蛋白合成的细胞机器。附着在内质网上的核糖体合成靶向运送到各种胞内和胞外位置上的蛋白。为了确保成功运送,这些蛋白中有许多在通过内质网膜时遭受化学修饰,从而携带着类似地址标签的分子标签。在一项新的研究中,来自德国、美国和荷兰的研究人员可
哺乳期饮食过盛会影响孩子的健康
2018年3月20日 讯 /生物谷BIOON/ --根据最近一项小鼠水平的研究,哺乳期妇女饮食过盛会提高孩子们未来的肥胖风险以及青春期提前的风险,进而容易患糖尿病或其它生育问题。相关结果在最近于芝加哥召开的内分泌学会第100届年度会议上进行了展示。“我们的研究表明,按配方喂养(Formula Feeding)会提高儿童患肥胖症的风险,然而,如果哺乳期母亲的饮食不够健康或适宜的话,将会提高后代的多种
我国科学家绘制出首个哺乳动物细胞图谱
浙江大学医学院干细胞与再生医学中心郭国骥教授团队研发出低成本、高效率、完全国产化的高通量单细胞测序平台“Microwell-seq”,并在短时间内利用这一平台构建全球首个哺乳动物的细胞图谱。该成果于23日刊登在国际学术期刊《细胞》杂志上。细胞是生命最小的独立遗传单位。传统的测序技术“看”的是一组一组、成群的细胞,“读”的是一堆细胞遗传信号的均值,因此单个细胞的特异性表现容易被忽略。郭国骥认为,单细
American Journal of Hypertension重要发现:哺乳不仅对宝宝好!还可以降低女性停经后患高血压的风险!
2018年2月1日讯 /生物谷BIOON /——一项发表在American Journal of Hypertension上的研究发现哺乳更多孩子、哺乳时间更长的女性在停经后患高血压的风险更低,但是对于肥胖女性却并非如此!图片来源:CC0 Public Domain血压上升是疾病和死亡的最大风险因素。流行病学数据已经表明哺乳对孩子和妈妈都有好处,长时间哺乳可以降低孩子过敏、乳糜泻、肥胖和糖尿病风险
在哺乳动物体内利用改造的CRISPR/Cas9治疗糖尿病、急性肾病和肌肉萎缩症
2017年12月9日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国沙克生物研究所的研究人员开发出CRISPR/Cas9基因组编辑技术的一种新版本,从而允许他们激活靶基因,同时不会导致DNA断裂,这就潜在地克服了利用基因编辑技术治疗人类疾病的一个重大的障碍。相关研究结果于2017年12月7日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“In Vivo Target Gene Activation vi
Genome Biol Evol:通过基因检测,科学家们发现了哺乳动物的“独特性”
2017年12月7日/生物谷BIOON/---人类与其它生物的区别究竟在哪里?与其它哺乳动物的区别又在哪里?是什么使得它们出现了这样的区别呢?这些问题在IMIM的研究者们手里有了初步的答案。通过与其他研究者们合作,作者们对68种已经被测序鉴定过的哺乳动物进行分析,找到了6000多种专属于每个物种的基因家族。换句话说,这些基因不存在于出自身物种以外的任何一个相邻物种中。对于人类来说,其基因组中有2.
Cell Research:揭示m6A RNA修饰在哺乳动物精子发生中的作用机制
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童明汉研究组的研究成果,以Mettl3/Mettl14-mediated mRNA N6-methyladenosine modulates murine spermatogenesis为题,在线发表在Cell Research上。该研究绘制了小鼠不同发育阶段生精细胞的m6A RNA修饰图谱,揭示了m6A RNA修饰通过调控精子发生
哺乳动物卵母细胞向胚胎转变中功能枢纽研究取得进展
卵母细胞在减数分裂成熟的过程中积累大量的母源RNA和蛋白质,这些母源RNA和蛋白质在合子基因组激活前调控卵母细胞向胚胎转变(oocyte-to-embryo transition)过程,即早期胚胎发育的母源调控。受研究材料和方法的限制,哺乳动物胚胎发育母源调控的分子机制研究相对滞后。中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室李磊研究组长期从事相关过程的分子机制研究
Nature:大牛张锋教授证实CRISPR–Cas13可靶向哺乳动物细胞中的RNA
Cas13a结合和切割单链RNA。图片来自Stephen Dixon。2017年10月6日/生物谷BIOON/---早在2016年,科学家们就发现了结合和切割单链RNA而不是DNA的CRISPR蛋白(Science, doi:10.1126/science.aaf5573)。如今,在一项新的研究中,来自美国麻省理工学院(MIT)的研究人员对这种被称作CRISPR-Cas13a的系统进行调整,使之在
揭示哺乳动物抵抗真菌肺部感染机制
2017年9月11日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国、德国和以色列的研究人员发现小鼠能够抵抗真菌肺部感染的原因在于它们的免疫系统导致真菌孢子死亡。相关研究结果发表在2017年9月8日的Science期刊上,论文标题为“Sterilizing immunity in the lung relies on targeting fungal apoptosis-like progra