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Cell:多种癌症类型普遍拥有“拼凑”式肿瘤

  近日,发表在《Cell》上的一项研究中,来自弗朗西斯·克里克研究所的“泛癌全基因组分析工作组”对来自2600多名患有不同类型癌症患者的肿瘤样本的全基因组进行了分析,确定了单个肿瘤内基因多样性的高度普遍性,并对其进行了进一步特征描述。这项研究证实,即使在癌症晚期,肿瘤的发展也是由有利于癌症的变化所驱动的。当癌细胞分裂时,在DNA复制的过

2021-06-13

Cell:揭示整合到宿主基因组中的内源性逆转录病毒可控制宿主免疫系统和微生物群的互动方式

2021年6月30日讯/生物谷BIOON/---生活在身体表面(如哺乳动物的皮肤)的数十亿生物体---统称为微生物群(microbiota)---在一个复杂的网络中相互沟通,并与宿主免疫系统沟通。在一项新的研究中,来自美国和英国的研究人员鉴定出哺乳动物的一个可能调节组织修复和炎症的内部通信网络,从而为肥胖和炎症性皮肤病等疾病如何产生提供了新的见解。他们发现整

2021-06-30

Journal of Genetics and Genomics:单细胞分辨率绘制水稻幼苗叶和根的转录组图谱

  水稻作为重要的粮食作物,为全球一半以上的人口提供主粮;同时,水稻作为单子叶模式植物,其个体发育与细胞分化受到了科研人员持续和广泛的关注。细胞功能的分化常常可以体现为基因表达的差异。新兴的单细胞转录组测序技术使高通量探究细胞的功能分化成为可能。绘制水稻全苗单细胞转录图谱将为单子叶植物的研究工作提供关键的基础资源,为理解植物发育的转录调控

2021-06-24

Cell Research:揭示不同类型新冠疫苗对突变株体液免疫应答情况

随着新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的不断传播,其突变株如B.1.1.7(英国株)、B.1.351(南非株)、B.1.617(印度株)等开始在世界各地出现。新冠突变株可以通过刺突蛋白(Spike)的受体结合结构域(RBD)和N末端结构域(NTD)上的突变引起免疫逃逸,这些突变对新冠康复者和疫苗接种者的体液免疫应答和抗体识别有哪些影响,目前仍欠缺系统性研究

2021-06-14

Protein & Cell:绘制出灵长类海马衰老的单细胞转录组图谱

  海马体作为脑的重要组成部分,在学习和记忆中发挥重要作用。随着年龄增长,海马功能逐渐退化,导致认知功能的减退以及多种人类神经退行性疾病发生。由于海马结构复杂,细胞组成具有高度异质性,传统研究技术难以精确揭示海马衰老过程中不同细胞类型的衰老规律及分子调控网络。此外,由于伦理及样本来源的限制,不同年龄阶段的健康人类海马组织很难获取,这在一定

2021-06-02

ATVB:MicroRNAs或能以一种细胞类型特异性方式来促进机体动脉粥样硬化的发生

2021年6月6日 讯 /生物谷BIOON/ --动脉粥样硬化大多数心血管疾病发病的根本原因,血管壁中与疾病进展相关的主要细胞类型是内皮细胞、平滑肌细胞和巨噬细胞;尽管其在动脉粥样硬化发生过程中所扮演的关键角色如今已经被研究人员广泛描述了,但基因表达改变背后的分子机制,研究人员并不清楚;日前,一篇发表在国际杂志Arteriosclerosis, Thromb

2021-06-06

胰岛素基因转录调控通路进化研究取得进展

  Nature Communications以Evidence from oyster suggests an ancient role for pdx in regulating insulin gene expression in animals为题,在线报道了中国科学院海洋研究所副研究员许飞和英国等国家的科学家的合作研究成果。该研

2021-05-27

Neuro-oncology:揭示垂体瘤转录组特征

垂体是最重要最复杂的内分泌腺体之一,主要由五种激素细胞组成,包括生长激素细胞、催乳素细胞、促甲状腺素细胞、促肾上腺皮质激素细胞和促性腺激素细胞,在生长发育、代谢调节、生殖以及应激等生理过程中发挥重要作用。每种激素细胞都有可能异常增殖形成肿瘤,即垂体神经内分泌肿瘤(Pituitary neuroendocrine tumors,PitNETs),又称垂体腺瘤或

2021-05-22

NAR:新程序或能从700多种不同类型的癌细胞出识别出数千种癌症“弱点”

2021年5月28日 讯 /生物谷BIOON/ --当一个基因的状态暴露了细胞对第二个基因扰动的脆弱性时,比如化学抑制作用,此时就会出现薄弱环节,而该环节恰恰就成为了精准肿瘤学研究的切入点,从而就能帮助开发治疗多种癌症的新型疗法。日前,一篇刊登在国际杂志Nucleic Acids Research上题为“SynLeGG: analysis and visua

2021-05-28

科学家阐明轮班工作者的睡眠与其睡眠类型之间的神秘关联!

2021年6月3日 讯 /生物谷BIOON/ --轮班工作是我们24/7(一天24小时,一星期7天)社会的一个重要组成部分,其会不可避免地导致人体习惯性睡眠时间的转移,从而引发机体内部昼夜节律系统与休息-活动周期和环境的不一致或不协调;目前研究人员并不清楚在轮班工作中个体间的中也节律组织差异是如何影响机体的睡眠时间和持续时间的。获得足够的睡眠对于轮班/夜班工

2021-06-03