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为何哺乳动物的肝脏比其他衰老得更快?Cell新研究揭秘非编码DNA损伤如何加速器官老化

这项研究不仅为我们理解细胞衰老提供了新的视角,也为延缓衰老的潜在治疗方法开辟了新的道路。

2024-09-26

Nature子刊:娄春波/吴琼团队在哺乳动物活细胞内重构高分辨率、可编程的RNA调控网络

RNA-IN/RNA-OUT基因线路具有高灵敏、可编程、单碱基分辨率的特点;该线路在活细胞内感应RNA动态变化并直接转换为特定基因的转录调控指令,在任意的RNA之间建立强关联。

2024-10-19

Science:哺乳动物动物卵母细胞的较小染色体为何容易发生分离错误?这篇论文告诉你答案

这项新的研究表明哺乳动物卵母细胞具有这种前中期途径,可将较小的染色体优先定位在中期板的内侧区域,当染色体的内聚力因衰老而减弱时,卵母细胞就有可能发生分离错误。

2024-08-08

Cell:戴琼海/郭增才/吴嘉敏开发介观活体显微仪器RUSH3D,可全景观测哺乳动物大规模细胞间交互行为

核磁共振成像与超分辨率荧光显微成像先后在大视场低分辨率宏观尺度活体观测与小视场高分辨率微观尺度离体观测上取得重大突破

2024-09-16

Cell Research:王耿团队发现并鉴定首个哺乳动物RNA转运通道——ANT2

该研究成功鉴定出线粒体RNA跨膜转运的关键内膜通道蛋白,揭示了mt-dsRNA导出的调控机制。

2024-06-03

Science揭秘:在出生之前,哺乳动物大脑中的脑细胞如何形成精确神经回路

在本项研究中,研究人员观察到,当单个视网膜神经节细胞的活动与邻近细胞的自发波动高度一致时,该细胞的轴突——负责细胞间连接的部分,会生发出新的分支;反之,若活动同步性低,则轴突分支将被修剪。

2024-08-21

cell子刊:线粒体竟有第14个基因编码蛋白质,其在调节哺乳动物早期发育及生育能力方面发挥关键作用

本研究不仅揭示了一种全新的线粒体基因表达调控机制,而且强调了CYTB-187AA这一新发现蛋白质通过与SLC25A3的相互作用,在调节哺乳动物早期发育及女性生育能力方面所发挥的关键作用。

2024-10-25

Nature:新研究利用BARseq技术揭示哺乳动物视觉如何塑造大脑发育

BARseq的规模和速度为科学家们深入研究大脑的复杂性提供了一种强大的新工具。

2024-05-02

Nat Commun | 叶海峰/管宁子:探索植物源光敏色素伴侣蛋白助力哺乳动物光开关转录调控

团队开发了一种光开关平台,能够实现基因转录的正交、模块化和可调控的控制,并将其整合到PTRC控制的CRISPRa系统(PTRCdcas)中,以调节内源基因的表达。

2024-06-16