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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

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

Nature Genetics:董骥/尚从平/王晓群/张礼标团队揭示哺乳动物超声感知的分子机制

该研究通过构建大小蝙蝠高质量的参考基因组和听觉皮层的单细胞图谱,对比不同听力能力蝙蝠物种的听觉皮层表达差异,鉴定了PV+抑制神经元和CPLX1基因在哺乳动物超声感知中的重要作用。

2024-06-10

哺乳动物中,父亲体内的肠道微生物组竟会影响后代的健康

研究表明,哺乳动物的肠道微生物组与生殖系统之间存在着通信渠道。更重要的是,环境因素破坏了准父亲体内的这些信号,会通过改变胎盘发育增加后代健康不良的风险。

2024-05-24

研究揭示哺乳动物生命起始时期的脂代谢重塑

该研究描绘了小鼠和人早期胚胎脂质全景图,为探讨哺乳动物植入前胚胎发育中内源性脂质的重塑提供了资源,并为脂质不饱和度调节胚胎发育和植入提供了机制上的新见解。

2024-02-23

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

Nature:利用新型高分辨率成像技术解析出哺乳动物线粒体呼吸超级复合物的三维结构

利用新的显微镜技术,研究人员直接对来自动物心脏模型的线粒体进行了成像,以探究线粒体呼吸超级复合物。

2024-06-29

Science:在哺乳动物的脊髓中发现能够独立于大脑进行运动学习的神经回路

这些结果不仅挑战了运动学习和记忆仅局限于大脑回路的普遍观点,而且研究人员还发现可以操纵脊髓运动回忆,这对于研发旨在改善脊髓损伤后恢复功能的疗法具有极其重大的现实意义。

2024-04-18

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