打开APP

上海交大研究团队面向真实语境,定量解析“非编码突变→基因表达”,助力复杂疾病研究

这项工作试图回答临床与科研界长期的两大难题:一个非编码突变,会让目标基因“上调还是下调”?影响到底有多强? 更关键的是,答案会随组织、细胞类型甚至疾病状态而改变。

2025-10-08

细菌的“万能转录钥匙”——畅磊福等合作发现天然CRISPR系统变身基因激活器,可按RNA指令打开基因表达

该研究通过确定来自 Flagellimonas taeanensis 的 dCas12f - σE 系统的冷冻电子显微镜结构,揭示了 RNA 引导的转录起始的新模式。

2026-03-08

NAR:结核菌的“沉默卫士”——揭秘细菌如何用“分子胶水”屏蔽外来DNA?

来自印度科学研究院等机构的科学家们通过研究揭开了其中一个关键机制—一种名为Lsr2的蛋白质如何像“沉默卫士”一样,保护细菌免受外来DNA的侵害。

2026-01-17

基因‘调音师’如何帮细胞应对变化?——转录因子通过稳态缓冲实现表达普适调控

TF通过稳定RNAP在启动子上的结合来调节表达。这种关系的结果是,TF通过影响不同基础活性启动子的恒定调节表达水平来缓冲表达,从而确保在遗传或环境变化的情况下保持稳态控制。

2026-01-06

Cell:阿尔茨海默病侵蚀了脑细胞对基因表达的控制,破坏了功能和认知

阿尔茨海默病不仅仅是关于斑块和缠结,而是关于细胞核秩序本身的侵蚀。

2025-09-24

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

Mol Cell:生物物理研究所薛愿超团队提出circTargetMap,揭示circRNA像“分子海绵”隔离mRNA至无膜颗粒,调控基因表达

该方法共鉴定出117,163个高可信度的circRNA-靶RNA交互作用,其中83%的靶mRNA被多个circRNA结合。

2026-03-14

Nature Biotechnology:合成生物学新里程碑——DIAL框架下的启动子编辑新策略,实现基因表达的“无级变速”

研究团队开发了一套名为 DIAL 的创新框架。这套系统不再是一个简单的开关,更像是一个拥有预设档位的精密“变速箱”,能够对转基因的表达水平进行可编程、可遗传且高度稳定的精细设定。

2025-10-19

从“沉默的杀手”,到99%的治愈率,变革性疗法如何为患者带来新生?

过去二十多年来,科研界和产业界携手攻坚,成功研制出直接抗病毒药物(DAAs),不仅让治愈丙肝成为现实,更赋予我们迎战更多疾病的勇气和信心。

2025-09-21