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编码DNA中隐藏的突变是关键

在长期处于休眠状态的细胞中,非编码区积累了太多的隐匿性的DNA损伤,这些区域包含复制起始位点,从而阻止了DNA复制的启动。

2024-09-23

Cell新研究揭秘非编码DNA损伤如何加速器官老化

这项研究不仅为我们理解细胞衰老提供了新的视角,也为延缓衰老的潜在治疗方法开辟了新的道路。

2024-09-26

Nature Biotechnology:如何解码非编码区的“基因组暗物质”?

研究人员开发了一种基于多物种比对的新型DNA语言模型——GPN-MSA。

2025-01-08

研究发现非编码RNA控制高毒力超级细菌感染致病

该研究揭示了高毒力超级细菌感染致病的新型毒力机制,发现了靶向抑制该毒力机制的非编码RNA分子,为开发新型抗感染药物和超级细菌疫苗提供了新的思路与方向。

2024-08-27

研究发现温和噬菌体编码的新颖毒素-抗毒素系统

该研究报道了铜绿假单胞菌中的丝状温和噬菌体携带的三组分毒素-抗毒素系统KKP的双重功能。

2024-09-08

《自然》:DNA损伤竟能持续好几年!科学家发现,一些DNA损伤会长期存在,或增加恶性突变风险

为了追踪DNA损伤的持续时间,研究者们构建了人类体细胞系统发育树,共计来自89个个体的103个发育树、11429个基因组,包含造血干细胞、支气管上皮细胞和肝实质细胞三类。

2025-01-19

Nature Aging:为什么我们的DNA也会“变老”?

从科学研究到实际应用,突变和甲基化的双重发现为衰老研究提供了新的工具和思路。

2025-01-18

Nature:成功构建出人类DNA非交叉重组图谱

所有人类遗传多样性都可以追溯到重组和从头突变,即存在于孩子身上但不存在于父母身上的DNA序列。该图谱显示,突变在DNA混合的区域附近升高,因此这两个过程高度相关。

2025-02-12

关于DNA双链断裂修复的研究获进展

该研究发现VGLL3在多种恶性肿瘤中的高表达与患者的不良预后相关,因此,VGLL3有望成为新的肿瘤治疗靶点。

2024-10-15

Sci Adv:科学家识别出能促使特殊蛋白在体内搭便车的“邮政编码

本文研究中,研究人员阐明了Wnt在细胞外囊泡中分泌的结构基础和独特性,这或许就能替代标准的分泌过程,并能帮助开发新型创新性靶向疗法和全身性的蛋白递送手段。

2024-12-31