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研究揭示了结构变异在性染色进化和菠菜驯化中的作用

该研究不仅为菠菜性染色体进化提供新见解,同时为挖掘菠菜重要农艺性状相关基因,加快菠菜分子设计育种奠定重要基础。

2024-08-18

Science丨潘多加团队揭示Merlin通过形成固态样凝聚调控Hippo信号通路

本项研究首次揭示了肿瘤抑制因子Merlin在体内形成固态样凝聚体,并发现这些凝聚体的固态样材料特性不仅对于其生理功能至关重要,还能保护它们免受如缺氧和低渗透压等外部扰动的影响。

2024-08-15

Nat Genet:X染色遗传多样性揭秘:克隆竞争塑造多样性景观

这篇文章探讨了X连锁遗传变异对生物体发育的影响,揭示了XX个体中X染色体失活伴随的克隆增殖独特机制。

2024-08-29

研究报道蛋白酶调控应激颗粒稳态抵御高温胁迫的新机制

本研究通过探究蛋白酶体进入SG、组装、酶活,以及对底物水解能力,阐明蛋白酶体可被招募进入SG,维持SG内的蛋白平衡、调控其稳态,提高植物耐高温的重要生物学意义。

2024-09-20

Nat Rev Genet | 周琦团队探讨动物性染色独特的演化调控模式

性别决定基因在物种间频繁的颠换也是造成性染色体系统多样性的原因之一,本文进一步讨论了这一现象背后的潜在机制。

2024-08-04

Cell Res:清华大学俞立团队揭示基于迁移的新型细胞分泌模式

在这项最新研究中,研究团队发现分泌蛋白(包括信号蛋白)通过组成性分泌途径和调节性分泌途径被分泌载体运输到迁移体中。

2024-07-01

Science:王磊/桑庆/李文揭示人类卵母细胞纺锤双极化机制

该研究首次揭示了人卵纺锤体双极化的生理机制,发现“多极纺锤体”是人卵纺锤体双极化过程中必经的生理状态,明确了调控此过程的关键蛋白。

2024-08-24

端粒长短有染色特异性,不同染色间不仅差异极大,而且出生就定了

今天要介绍的研究来自端粒领域的大牛学者Carol Greider,这位牛逼的女科学家研究端粒已经有三十多年,端粒酶就是她的发现,这些工作为她带来了2009年的诺贝尔生理学或医学奖(不到50岁就得奖了好

2024-04-22

Nature Medicine | 智力障碍与剪接:RNU4-2基因的关键角色

这项大规模研究表明,RNU4-2是神经发育异常的常见致病基因,且比以往报道的常染色体基因更常见。这一发现为神经疾病的致病因素中剪接体功能障碍的日益增多的证据提供了补充。

2024-06-10

人类端粒长度是染色末端特异性的

为了在分子水平上进行如此精确的测量,Greider团队使用了加州大学圣克鲁斯分校发明的一种名为“纳米孔测序”的技术。

2024-05-02