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桥接重组酶实现人类细胞中兆碱基级DNA的精准重排

该研究推出 ISCro4 作为一种桥梁重组酶系统,它开创性地实现了首个单一效应器、基于 RNA 的技术,能够对人类基因组进行可编程的百万碱基规模编辑。

2026-03-15

Science:泛素介导的线粒体自噬调节线粒体DNA突变的遗传

研究发现USP30酶过度激活会抑制泛素标记缺陷线粒体,导致突变线粒体DNA逃逸"质量控制系统"并遗传给后代;使用化合物CMPD39抑制USP30可在受精后创造"清除窗口",有效清除突变线粒体DNA。

2025-10-24

Science:染色质也会疲劳,DNA修复后的留下的可遗传性损伤

该研究发现DNA双链断裂即使被成功修复,也会在染色质三维结构中留下持久“疤痕”,导致基因表达功能的可遗传性损伤,这一现象作者称为染色质疲劳(chromatin fatigue)。

2025-12-01

Cell:新研究绘制出活细胞中DNA折叠的单碱基对分辨率图谱

科学家们共同提出了一个新的基因调控模型:细胞利用电磁力将DNA控制序列带到表面,在那里它们聚集形成基因活动的"岛屿"。

2025-11-30

刘江研究组绘制哺乳动物着床后发育过程中DNA甲基化时空动态图谱

该研究首次为哺乳动物卵黄囊的形成提供了线索,SmC-seq技术作为一种研究空间表观遗传图谱的平台,为发育、衰老及疾病等领域的相关研究开辟了新方向。

2026-05-09

哈佛团队发现毒素攻击DNA的独特方式

这项研究阐明了colibactin导致特定DNA突变的分子基础,为肠道菌群与癌症风险之间的直接关联提供了关键证据。

2025-12-11

《Science》证实 DNA“绊脚石”核小体是基因表达“神助攻”,破解癌症等疾病根源谜题

多年的实验阐明了核小体在转录过程中的作用。关键的是,核小体以左手方向包裹DNA——就像一个螺旋楼梯。这很重要,因为DNA的双螺旋天然向右扭曲。

2025-12-28

Science:DNA的“创伤后遗症”——完美修复后,为何基因功能却永久受损?

研究人员揭示了一个令人不安的真相:即使DNA序列被完美修复,断裂处依然会留下一个看不见的“伤疤”。

2025-11-12

Science:DNA也有“创伤后遗症”?完美修复后,为何基因功能却永久受损?

这个“结构性”的创伤后遗症,不仅会持续性地抑制周边基因的功能,甚至可以像遗传信息一样,代代相传给子细胞,研究人员将这一现象命名为“染色质疲劳” 。

2025-11-11