揭示男性不育遗传之谜!Nat Commun:新研究确定piRNA途径缺陷是导致男性不育的一个常见的遗传原因
在一项新的研究中,来自明斯特大学生殖遗传学研究所的研究人员首次表明,所谓的 piRNA 途径受到破坏是精子生成缺陷的一个被低估的原因。
Nature:重大进展!新研究揭示piRNA产生机制
2020年2月4日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自日本东京大学的研究人员发现了微小基因组防御者---由称为piRNA的短链RNA组成---的更多细节,这些微小基因组防御者通过保护可产生精子和卵子的生殖细胞的基因组来确保生育能力。相关研究结果于2020年1月29日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Zucchini consensus
Cell:重大发现!跳跃基因劫持卵子发生大规模传播自身拷贝
2018年8月13日/生物谷BIOON/---我们的DNA序列中的将近一半是由跳跃基因(也被称为转座子)组成的。它们在发育中的卵细胞的基因组内跳跃,而且在进化中起着重要的作用。但是,它们的移动也会导致新的突变,从而引发血友病和癌症等疾病产生。值得注意的是,人们对它们在发育中的生殖细胞内移动的时间和地点知之甚少。毕竟,这是确保跳跃基因在后代中传播的关键过程,但也可能导致宿主患上遗传疾病。为了解决这个
2018年2月Science期刊不得不看的亮点研究
2018年2月28日/生物谷BIOON/---2月份即将结束了,2月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。1.Science:揭秘雄心勃勃的全球病毒组计划doi:10.1126/science.aap7463一项新的全球计划试图在爆发病毒性流行病之前主动鉴定出病毒威胁、为这些威胁作好准备和阻止这些威胁,而不是等到埃博拉病毒(导致埃博拉疫情)、SARS病毒(
2018年2月2日Science期刊精华
图片来自Science期刊。2018年2月10日/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2018年2月2日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。1.Science:重大突破!揭示piRNA建立安全系统保护基因组机制doi:10.1126/science.aao2840数以千计的具有不同核苷酸序列的短RNA分子起着安全卫士的作用,能够识别和沉默侵入基因组的企图,比如病毒或
Science:重大突破!揭示piRNA建立安全系统保护基因组机制
2018年2月9日/生物谷BIOON/---数以千计的具有不同核苷酸序列的短RNA分子起着安全卫士的作用,能够识别和沉默侵入基因组的企图,比如病毒或被称为转座子的寄生元件插入到宿主基因组中的DNA。这些不同的小RNA分子,被称为与Piwi蛋白相互作用的RNA(Piwi-interacting RNA, piRNA),是由各种动物(如从昆虫、线虫到小鼠和人类等哺乳动物)产生的。在一项新的研究中,来自
非编码RNA之piRNA最新研究进展
2017年10月31日/生物谷BIOON/---Piwi互作RNA(piRNA)是近年来新发现的一类小RNA分子,主要在生殖细胞系中表达,对于维持生殖系DNA完整、抑制转座子转录、抑制翻译、参与异染色质的形成、执行表观遗传调控和生殖细胞发生等均有重要作用。过去的研究表明,生殖细胞特异性表达的PIWI家族蛋白是piRNA作用途径的中心,为piRNA生物生成及功能所必需。小鼠PIWI家族包括MILI、
Nature:颠覆常规!揭示细胞产生piRNA新机制
2017年8月26日/生物谷BIOON/---从酵母到人类的所有有机体中的DNA编码着让它们存活和繁殖所必需的基因。但是这些有益的基因仅占我们的DNA的2%。事实上,三分之二以上的我们的基因组被自私基因占据着,这些自私基因仅关注它们自己的复制。它们分散在植物、真菌和动物的基因组中,能够从一个基因组位点跳跃到另一个基因组位点。尽管它们在产生基因组多样性上发挥着重要的作用,但是它们也能够导致致命性突变
是激活还是沉默?基因表达的新路径
2017年8月24日/生物谷BIOON/DNA所编码的基因是所有生物包括从酵母到人类生存和繁衍所必需的基础,可是基因只占我们DNA的2%。实际上,基因组超过2/3的都是“自私自利”的,只顾自己复制,被称作“寄生基因”。它们广布在植物、真菌和动物的基因组中,它们可以从基因组中的一个位置跳换到另一个位置,虽然它们对于基因组的多样性变化很重要,但是它们也可能会引起致命突变或者是不育。就像细菌进化出CRI
Cell:重大突破!发现一类新的小RNA分子保护哺乳动物基因组
图片来自Cell, doi:10.1016/j.cell.2017.06.0132017年7月2日/生物谷BIOON/---我们的基因组是雷区,散布着潜在破坏性的DNA序列,不过在这些DNA上,存在着数以十万计的哨兵在站岗。这些被称作表观遗传标记的哨兵在这些位点上附着到DNA双螺旋上,阻止这些DNA序列发挥着它们的破坏性作用。大约一半的人基因组由这些破坏性的DNA序列组成。它们是古老的病