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Nature Methods:Paired-Damage-seq——同步解析DNA损伤与基因表达

研究人员开发了一种名为Paired-Damage-seq的全新技术,能够以前所未有的精度在单个细胞水平上同时分析氧化损伤和单链DNA损伤,并结合分析基因的表达情况。

2025-03-29

西湖大学最新Nature Aging论文:线粒体tRNA突变会在肾脏中积累,导致严重肾病

这项研究强调了对线粒体疾病患者肾功能进行监测的重要性,尤其是老年患者,并建立了可靠的临床前模型以促进治疗策略的开发。

2025-07-02

Nature子刊:解码 DNA 修复 “密码”!中国科学家攻克肿瘤放疗耐药难题

这项研究不仅阐明了SUMO修饰调控DNA损伤修复的新机制,还提出了创新的“动态平衡调控”模型,为理解DNA修复机制提供了坚实的理论基础。

2025-04-30

DNA双螺旋破解神经退行之锁

在这场永不停歇的分子芭蕾中,DNA是永恒的舞台,磷酸化是跳动的音符,而每一次优雅的旋转与危险的踉跄,都在续写着生命对抗熵增的壮丽史诗。

2025-04-28

Cell:从110万年前猛犸象化石中发现最古老的宿主相关细菌DNA

在这项最新研究中,研究团队对 483 份跨度超过 100 万年的猛犸象遗骸中的古微生物 DNA 进行了分析。

2025-09-09

Science:发现一类能感知环境机械特性的特殊 DNA 片段

杜克大学的研究人员利用CRISPR技术,在"暗基因组"中发现了此前未被标注的DNA片段,这些片段负责控制细胞如何感知并响应其局部环境的机械特性。

2025-09-29

Nature:是什么让线粒体DNA“粉身碎骨”?一个关于核苷酸、炎症与衰老的新故事

研究为我们揭示了一条全新的、连接代谢失衡、mtDNA损伤与炎症衰老的分子通路。

2025-09-27

Cell:同样的致病突变,为何表型天差地别?研究揭示:遗传背景才是真正的“幕后导演”

这项研究的意义,远远超出了对16p12.1微缺失的理解。它为整个复杂疾病遗传学研究提供了一个全新的思维框架,并对临床实践产生了深远的影响。

2025-10-11

Nature:揭示人类特有的DNA增强子与大脑发育和神经元增殖有关

研究人员证实,一种人类特异性DNA增强子的微小遗传变化就能显著改变神经发育。这些研究结果深入揭示了DNA调控序列如何影响大脑结构,并提出了DNA进化变化导致神经发育障碍的潜在途径。

2025-05-30

DNA双螺旋破解神经退行之锁

在细胞分裂间期,FOXP2通过叉头结构域(Forkhead Domain)与DNA紧密结合,这种物理性束缚如同给polyQ"套上保护鞘",有效阻止了异常聚集。

2025-04-20