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植物减数分裂着丝粒配对研究领域取得新进展

中国科学院遗传与发育生物学研究所韩方普研究组长期从事植物减数分裂研究。前期在玉米中观察到减数分裂早前期有同源着丝粒配对的现象,优先于端粒花束的形成,与着丝粒功能直接相关(Zhang et al. 2013. Plant Cell)。近年来在很多物种减数分裂早前期都观察到着丝粒配对或聚集的现象,表明减数分裂早前期的着丝粒配对在大多数真核生物中是普遍存在的现象。

2020-02-06

Science:新研究为精神分裂症的遗传起源提供新线索

2020年2月2日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学、哥伦比亚大学和南非开普敦大学等研究机构的研究人员首次对对非洲祖先人群---南非科萨人(Xhosa)---进行精神分裂症遗传学分析。相关研究结果发表在2020年1月31日的Science期刊上,论文标题为“Genetics of schizophrenia in the Sou

2020-02-02

ALKS3831(奥氮平/samidorphan)在美国进入审查,治疗精神分裂症和双相I型障碍

2020年01月29日讯 /生物谷BIOON/ --Alkermes是一家全面整合的爱尔兰生物制药公司,致力于开发治疗中枢神经系统(CNS)疾病和肿瘤的创新药物。近日,该公司宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已受理ALKS3831(olanzapine/samidorphan)的新药申请(NDA),这是一种新型口服非典型抗精神病药物,每日一次,用于治疗精神

2020-01-29

Plos Biology:免疫系统过度活化导致精神分裂

1月14日,Ashley Comer和波士顿大学的AlbertoCruz-Martín在开放存取期刊PLOS Biology上发表的一项新研究显示,先前与精神分裂症相关的免疫系统基因的过度活化会影响小鼠中的神经和行为。这一发现为该基因在精神分裂症发展中的重要性提供了机械支持,并可能为治疗发展提供新途径。

2020-01-16

研究发现精神分裂症患者的神经软体征与皮质-皮质下-小脑的脑结构网络异常有关

 精神分裂症是一种复杂的精神疾病,该疾病会导致大范围的神经认知、情感和神经发育异常。神经软体征(NSS)被认为是最具前景的精神分裂症内表型之一。中国科学院心理研究所心理健康重点实验室研究员陈楚侨带领神经心理学与应用认知神经科学(NACN)团队提供了大量关于NSS对精神分裂症的敏感性、可靠性和特异性的证据。然而,目前还不清楚NSS与精神分裂症脑网络异

2020-01-17

研究揭示蛋白质泛素化与SUMO化修饰交互作用在减数分裂中的新机制

蛋白质翻译后修饰(Post-translational modification,PTM)是生物体生命活动的重要调控方式,蛋白质的泛素化(Ubiquitylation)与SUMO化修饰(small ubiquitin-related modifier;SUMOylation)是当前蛋白质翻译后修饰研究领域的热点。研究发现蛋白质的泛素化与SUMO化修饰之间存在

2020-01-11

精神分裂症新药!Intra-Cellular Therapies公司Caplyta(lumateperone)获美国FDA批准!

2019年12月24日讯 /生物谷BIOON/ --Intra-Cellular Therapies(ICT)是一家专注于开发创新疗法治中枢神经系统(CNS)疾病的生物制药公司。近日,该公司宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已批准Caplyta(lumateperone),用于精神分裂症成人患者的治疗。该公司预计,将在2020年第一季度末启动将Caplyt

2019-12-24

Nature:新研究详细揭示染色体在细胞分裂后的自我重新组装机制

2019年12月24日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,美国费城儿童医院儿科血液学主任Gerd A. Blobel博士及其同事们发现了一种基本生物学过程---细胞核及其染色体物质在细胞分裂后如何自我重新组装---的关键机制和结构细节。

2019-12-24

研究实现对唾液酸糖链连接异构体的精确区分

近日,中国科学院大连化学物理研究所生物分离与界面分子机制创新特区组(18T7组)研究员卿光焱团队,通过构筑基于生物分子响应性聚合物的仿生离子通道,实现了对唾液酸糖链连接异构体的精确识别与区分,同时揭示了一种基于“博弈”的转变机制。唾液酸糖通常以α2-3或α2-6方式连接在糖链末端。唾液酸糖链分布在哺乳动物细胞或一些分泌蛋白质表面,这种最外端位置及其广泛的分布

2019-12-15

Cell:揭示Ω-3脂肪酸促进脂肪干细胞分裂产生更多脂肪细胞机制

2019年12月16日讯/生物谷BIOON/---多年来,科学家们已知道初级纤毛存在缺陷与肥胖和胰岛素抵抗有关。如今,在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学医学院的研究人员发现一类微小的称为初级纤毛(primary cilium)的毛发状附属物感知饮食中的Ω-3脂肪酸,而且这种信号直接影响脂肪组织中的干细胞如何分裂并转变为脂肪细胞。相关研究结果近期发表在Cel

2019-12-18