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肌动蛋白——早期胚胎染色体组织与纺锤体调控的“新星”

研究首次清晰地揭示了肌动蛋白在早期胚胎有丝分裂中的关键秘密:它不仅仅是“打酱油”的,而是以惊人的方式,组织着染色体,甚至调控着纺锤体,确保了生命的每一次精准复制。

2025-05-25

科研人员开放染色质互作新技术并鉴定人类胎脑的独特基因空间调控模式

该研究报道了一种新方法SCOPE-C,仅需1000个细胞,即可同时高精度地绘制开放染色质区域与其之间的互作图谱,为解析稀有细胞群体的基因调控机制提供了新的研究手段。

2025-10-17

Nature最新研究发现竟与Y染色体丢失有关

这项研究不仅增进了我们对LOY在癌症中作用的理解,还为开发新的诊断工具和治疗策略提供了潜在的靶点。通过靶向LOY相关的基因和通路,可能为癌症患者带来新的希望。

2025-06-12

Nat Commun:新研究识别出两种调节染色质重塑的蛋白——MLF2和RBM15

研究人员识别出两种在调节这一关键机制中发挥重要作用的蛋白,为开发更有效且毒性更低的治疗方法铺平了道路。

2025-06-27

Cell:新研究揭示有丝分裂期间,细胞染色体形成DNA环机制

这项新的研究表明,每条染色体的长DNA分子在细胞分裂过程中形成了一系列相互排斥的重叠环。由于这种排斥作用,这些DNA环然后堆叠形成杆状染色体。

2025-04-02

Cell Rep:两种“染色质管家”联手失控,神经元“身份混乱”致认知受损

KDM1A 和 KDM5C 就像 “染色质管家”,联手维持神经元的 “身份认同”;一旦两者同时 “失灵”,神经元会 “乱表达基因”、染色质结构紊乱,最终导致严重的认知障碍。

2025-09-15

陈兴宇等人揭示Y染色体的“丢失叛变”让癌症更致命

长期以来,在癌症研究中,Y 染色体曾被视为“可有可无”的旁观者。而今天,它正逐渐显露出其真正的角色——一个被动却危险的“沉默背叛者”。

2025-06-12

Dev Cell:母体CENP-C恢复哺乳动物受精卵的着丝粒对称性,以确保适当的染色体分离

这些观察结果引出了一个简单的问题:胚胎在第一次分裂前是如何修复这种不匹配的?

2025-09-28

最新Nature子刊:科学家成功将人体皮肤细胞的染色体“减半”,制造出类卵细胞结构

研究人员用mitomeiosis技术让人体皮肤细胞染色体数目减半,制成类卵细胞,经人工激活后可与精子结合形成胚胎,为“缺配子”不孕家庭带来新方向。

2025-10-16

染色体形成并非依赖“骨架”,自组织模型重塑教科书

这项最新的研究利用一种革命性的纳米级DNA追踪技术,以前所未有的清晰度,直接观察到了染色体形成的微观过程。

2025-03-26