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SDR-seq高通量解析遗传变异对基因表达的精细调控

SDR-seq技术的出现,为我们提供了一个前所未有的新“罗盘”。它不仅能将我们精确地导航到那片森林,还能让我们直接走进每一户人家,亲眼看到他们的炉灶 (基因型) 和锅里煮着的食物 (基因表达)。

2025-09-04

Cell:郭国骥团队开发女娲系列模型破译脊椎动物基因组天书

这项研究不仅开发了一款超高通量超高灵敏度的细胞图谱绘制工具,更创造了强大的基因组AI模型。

2025-07-14

Nature Methods:超越形态学边界——GHIST深度学习框架实现从细胞结构到基因功能的精准预测

GHIST的出现,为我们描绘了一幅计算病理学的未来图景。在这个未来里,每一张被存放在医院档案室里、积满灰尘的H&E病理切片,都有可能被重新唤醒,转化为蕴含着丰富基因信息的数字宝藏。

2025-09-22

Cell:新型基因检测方法有望更快诊断隐藏的遗传性免疫疾病

Izar团队开发的方法旨在揭示导致APDS的遗传变异——这是一种由两个对免疫细胞功能至关重要的基因之一发生特定突变引发的遗传性疾病。

2025-06-24

黑箱渐开:表观基因组如何绘制胚胎发育蓝图

本研究为我们系统揭示了早期哺乳动物胚胎中表观基因组的惊人动态。

2025-05-30

基因编辑猪器官人体后存活超过6个月,刷新异种器官移植纪录

该男子移植的基因编辑猪肾脏由 eGenesis 公司开发,该公司由乔治·丘奇、杨璐菡等人创立,通过 CRISPR 基因编辑解决了猪器官人体移植面临的两大障碍——免疫排斥以及猪逆转录病毒。

2025-09-10

中国博后一作Nature论文:揭开Cas9的新功能——感知crRNA丰度,守护免疫基因深度

这一发现不仅修正了对 Cas9 功能的传统理解,也确立了“游离态” apoCas9 在调节 CRISPR 免疫记忆形成中的核心地位,在CRISPR适应性这块,填补了重要空白。

2025-09-07

下丘脑中的远古基因开关,或将改写人类代谢的未来

这项研究的意义远不止于满足我们对冬眠的好奇心。它提供了一个全新的框架,来理解哺乳动物(包括人类)代谢调控的底层逻辑。

2025-08-08

田晓军团队首次把相分离写进合成基因回路的「底层代码」

该研究提出了一种基于相分离的策略来直接减轻稀释效应。通过将转录因子(TFs)融合到内在无序区(IDRs),驱动转录凝聚物的形成,使TFs集中在其目标启动子上。

2025-12-13

Nature:通过耦合成像与基因组学揭示染色体不稳定性的起源

该研究不仅提供了定量化的CA突变率估计,还阐明了不同机制如何塑造癌症基因组的结构多样性。MAGIC的开发使得对核异常细胞的高通量成像与测序成为可能。

2025-12-15