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Mol Cell:RNA结合蛋白或有望成为治疗三阴性乳腺癌的潜在药物靶点!

2021年7月7日 讯 /生物谷BIOON/ --RNA结合蛋白(RBPs,RNA-binding proteins)是转录后基因表达的关键调节子,而异常的RBP-RNA相互作用能够促进癌症进展。在癌症研究中,研究人员的共同目标就是找到关于癌细胞的某些东西,即能驱动癌细胞生存能力的特殊分子,从而帮助确定是否利用药物来抑制该分子就能实现对肿瘤生长的抑制,甚至更

2021-07-06

研究解析水稻生殖期phasiRNA结合的AGO蛋白的稳态调控机制

水稻AGO蛋白MEIOSIS ARRESTED AT LEPTOTENE1 (MEL1)通过结合生殖细胞特异性的phased small RNAs (phasiRNAs),在生殖细胞的减数分裂中发挥作用。MEL1蛋白的表达在时间和空间上受到调控,并在减数分裂后被迅速清除。但是,MEL1为什么需要在生殖细胞发育过程中被精准调控?又是如何调控的?近日,中山大学生

2021-06-18

Science:揭示MeCP2蛋白结合羟甲基化的CA重复序列,保护CA重复序列免受核小体入侵

2021年6月30日讯/生物谷BIOON/---雷特综合征(Rett syndrome)是一种严重的神经发育障碍,主要是由基因MeCP2(methyl-CpG-binding protein 2, 甲基CpG结合蛋白2)突变引起。最初,MeCP2被认为是一种重要的脑蛋白,它通过它的甲基结合结构域(MBD)与甲基化的CpG(mCG)结合,起到转录抑制的作用。然

2021-06-30

Nature Communications:RNA二级结构测序新技术解析Dicer结合与切割底物的RNA结构基础

  RNA结构是RNA的调控与功能的基础。过去科学家们使用X-ray晶体衍射、NMR、冷冻电镜等生物物理的手段,解析了许多RNA三维结构,揭示了RNA发挥不同功能的结构基础。随着二代测序技术的发展,研究者结合化学修饰与高通量测序开发了许多高通量探测全转录组RNA二级结构的技术,并应用于RNA结构与RNA相关调控的功能研究中,揭示出RNA结

2021-06-28

辉瑞20价肺炎球菌结合疫苗获FDA批准上市

辉瑞宣布美国FDA已批准PREVNAR 20(20价肺炎球菌结合疫苗)上市,供18岁及以上成人接种,以预防由20种血清型肺炎链球菌(肺炎球菌)引起的侵袭性疾病和肺炎。PREVNAR 20已覆盖沛儿13疫苗(Prevnar 13)中包括1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F 和 23F在内的全部13种血清型荚膜多糖结合物。该疫苗还

2021-06-10

Science:天文学和病理学的结合可以预测PD-1阻断治疗癌症的有效性

2021年6月23日讯/生物谷BIOON/---新的疗法已经被设计为刺激宿主的免疫系统来对抗癌症。尽管近期取得了令人振奋的成功,但仍有很大一部分患者对抗PD-1疗法或抗PD-L1疗法没有反应,因此,选择患者的生物标志物来预测预后是非常理想的。美国食品药品管理局(FDA)批准的唯一的抗PD-1或抗PD-L1疗法的组织病理学生物标志物测试是通过免疫组织化学的方式

2021-06-23

Nature Cell Biology:研究人员创建出RNA结合蛋白靶标研究新方法

中国科学院生物物理研究所研究员薛愿超课题组及其合作者在Nature Cell Biology上,在线发表了题为Global profiling of RNA-binding protein target sites by LACE-seq的论文。人类基因组编码了约1500个RNA结合蛋白(RNA-binding protein, RBP),它们往往通过结合R

2021-06-14

肺炎球菌结合疫苗:对幼儿流动抗生素药物消耗的影响

2021年5月20日讯/肺炎球菌结合疫苗(PCVs)可减少儿童呼吸道感染,而儿童是抗生素的主要消费者。PCV实施后,幼童的抗生素处方率(DAP)预计会下降。

2021-05-24

Nat Med:缩短抗原结合结构的接头可提高CD22 CAR-T细胞的疗效

2021年4月30日讯/生物谷BIOON/---尽管靶向CD19的嵌合抗原受体(CAR)T细胞(CAR-T)能够在B细胞急性淋巴细胞白血病(B-ALL)患者中诱导病情缓解,但是较大的一部分患者会因CD19丢失发生疾病复发。与CD19一样,CD22在B系细胞中广泛表达,因此可作为B-ALL免疫治疗的替代靶点。在一项新的研究中,来自美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学

2021-04-30

Cell:揭示受精时父本和母本染色体结合在一起极其容易出现差错

2021年5月21日讯/生物谷BIOON/---三次受精中只有一次能成功怀孕。许多胚胎在早期发育之后无法继续发育。如今,在一项新的研究中,来自德国和英国的研究人员开发出一种新的模型系统来研究早期胚胎发育。在这种系统的帮助下,他们发现当来自父本和母本双方的遗传物质在受精后立即结合时,往往会发生错误。这是由于一个明显低效的过程造成的。相关研究结果近期发表在Cel

2021-05-21