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Science:快速的细菌-噬菌体共同进化促进高度复杂的生态网络的出现

按照查尔斯-达尔文在 19 世纪的构想,进化是一个缓慢而渐进的过程,在这一过程中,物种的适应能力是代代相传的。然而,如今生物学家可以看到进化变化是如何在更快的时间尺度上展开的。

2023-11-24

Nature:揭示聚合θ和δ在聚合θ介导的末端连接中起着至关重要的作用

我们的 DNA 并非坚不可摧。在我们的一生中,DNA 会因自然和环境因素而断裂。值得庆幸的是,我们的身体有专门的酶和途径,可以通过几种不同的机制(即 DNA 修复途径)将断裂的 DNA 粘合在一起。

2023-11-20

Nature子刊:毕昌昊/张学礼团队开发基于糖基化的新型碱基编辑器

该研究还证实了DAF-CBE和DAF-TBE可对人诱导多功能干细胞(hiPSC)进行高效碱基编辑。

2024-01-03

复杂药用植物多糖合成及活性研究方面取得重要进展

该工作实现了具有高度挑战性的三七多糖RN1完整分子的首次全合成,揭示了可能的三七多糖活性结构域,发现了具有全新结构骨架的抗胰腺癌先导化合物

2023-11-06

单结构域二氢叶酸还原索烃的设计和生物合成方面取得重要进展

蛋白质是高分子中独特而重要的一类,它可以通过基因编码的手段精确合成,在生命体中发挥丰富的功能。长期以来,生物合成的蛋白质往往是线型主链。

2024-01-02

超越CRSIPR,线粒体靶向的ARCUS核酸,消除线粒体致病基因突变

Precision公司首席研究官 Jeff Smith 博士表示,对于线粒体疾病,ARCUS之所以成为如此优雅和简单的工具,是因为它是一个单组分蛋白质,可以识别和消除突变的线粒体DNA。

2023-12-08

Nature:解析出FAM122A 和 ARPP19 与磷酸 PP2A:B55 结合在一起时的三维结构

我们体内的细胞会不断分裂和更新。但如果细胞分裂出现问题,就会导致癌症或其他疾病。如今,在一项新的研究中,来自美国康涅狄格大学的研究人员发现了两种难以捉摸的对细胞健康分裂至关重要的蛋白。

2024-01-22

PNAS:成功开发出强效的蛋白体β2位点抑制剂来抑制癌症生长

在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院和布莱根妇女医院的研究人员开发出强效、特异性地抑制蛋白酶体的另一个活性位点---β2---新药物。相关研究结果于2023年12月13日在线发表在PNAS期刊上。

2023-12-25

Gene Expression:揭示乙醛脱氢在机体肝脏分区和肝癌发生过程中扮演的关键角色

来自美国杜兰大学等机构的科学家们通过研究重点研究了名为乙醛脱氢酶的一组关键酶类,其能催化多种脂肪和芳香醛发生不可逆氧化形成相应的羧酸。

2023-12-27

Mol Cell:刘光慧团队等综述应激、表观遗传与衰老之间的复杂关系

最后,该综述讨论了该研究领域目前面临的挑战,并展望了可能的应对策略和未来的研究方向。该工作为研究人员从表观遗传视角解析应激与衰老的复杂关系提供了参考

2023-11-15