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Sci Rep:基因在卵子成熟过程中的复杂作用

在过去的六年中,爱沙尼亚遗传学家,副教授Agne Velthut-Meikas以及来自TalTech化学与生物技术系的博士生Ilmatar Rooda研究了与雌性激素合成和卵巢卵泡发育相关的基因。 研究发现表明,这些基因在卵母细胞成熟中的作用可能比以前假设的复杂得多。

2020-05-08

Nature:卫星DNA在早期胚胎发育过程中起着至关重要的作用

2020年5月10日讯/生物谷BIOON/---所有有机体都有DNA,即提供生命蓝图的遗传物质。机体细胞中长长的双螺旋形的DNA分子首先被翻译成RNA分子,然后再翻译成蛋白,从而保证了细胞和整个有机体的运作。但是DNA中也有很大一部分没有被用来制造蛋白,因而被称为“垃圾DNA”,这是因为它们的功能长期以来一直不清楚。然而,在一项新的研究中,来自荷兰拉德堡德大

2020-05-10

Mol Med:特殊的内源性蛋白HMGB1或在COVID-19及肺炎发生过程扮演关键角色

2020年5月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Molecular Medicine上的研究报告中,来自瑞典卡罗琳学院等机构的科学家们通过研究发现,在严重的COVID-19患者中,肺部释放的大量内源性蛋白质HMGB1或会促进肺部炎症和组织损伤的发生;这种炎症或许能通过HMGB1抑制剂来进行治疗。图片来源:CC0 Public Do

2020-05-12

Nature:揭秘RNA结构多样性在HIV-1 RNA剪接过程中扮演的关键角色

2020年5月9日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“Determination of RNA structural diversity and its role in HIV-1 RNA splicing”的研究报告中,来自怀特黑德生物医学研究所等机构的科学家们通过研究确定了RNA的结构多样性及其在HIV-1剪接过程

2020-05-09

研究应用拉曼光谱观测低温等离子体诱导产朊假丝酵母氧化应激过程

近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组利用拉曼光谱技术和光谱成像方法,观察低温等离子体诱导的氧化应激下的应用假丝酵母细胞中生物分子氧化还原状态变化,由此探索氧化应激下细胞不同的死亡模式。相关研究成果发表在国际分析化学专业期刊Analyst。低温等离子体是一种可以对生物体进行局部定点施加氧化胁迫的有效工具,通过放电产生离子和

2020-04-18

对抗冠状病毒的过程中,抗病毒药物和疫苗一样重要

2020年4月14日讯 /生物谷BIOON /——当许多科学家致力于开发一种冠状病毒疫苗时,另一些科学家则忙于测试抗病毒药物。疫苗通常只有在感染前接种才有效,但抗病毒药物很重要,因为它们可以治疗已经感染了COVID-19的人。下面是科学家正在研究的冠状病毒抗病毒药物的概况。瞄准复制靶点抗病毒药物是如何起作用的?首先,重要的是要知道动植物的基因组是由脱氧核糖核酸

2020-04-14

Nature:揭秘特殊炎性小体或在机体神经发育重塑过程中扮演关键角色

2020年4月13日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Nature上题为“AIM2 inflammasome surveillance of DNA damage shapes neurodevelopment”的研究报告中,来自弗吉尼亚大学等机构的科学家们通过研究揭示了AIM2炎性小体对DNA损伤的监督或能塑造机体的神经发育。图片来源

2020-04-13

研究揭示纳米材料环境转化过程对生态毒性的影响及其机制

近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所黄青课题组以水生生态系统初级生产者藻类为受试对象,应用光谱技术对纳米氧化锌在含磷水体中的转化过程进行定性和定量分析,阐明了环境物质转化过程对小球藻毒性效应的影响及其机制。相关成果已被英国皇家化学会期刊Environmental Scienc: nano 接收发表。随着纳米科技迅速发展,纳米材料对环境和

2020-04-04

研究揭示microRNA生成过程中的重要分子机制

 生命活动的中心法则是由遗传物质DNA转录生成信使RNA,再由信使RNA翻译成蛋白质,从而完成新陈代谢、生长发育等各项生理功能。然而,细胞(尤其是高等生物细胞)内还存在着大量不翻译成蛋白质的RNA,被称为非编码RNA。它们在基因表达调控等关键生命活动过程中发挥重要作用,与细胞分化、个体发育以及疾病发生与发展密切相关。其中一类功能重要的小非编码RNA

2020-03-31

首次观察到神经变性疾病罪魁祸首tau蛋白在神经元细胞间来回穿梭的过程

2020年4月9日 讯 /生物谷BIOON/ --在抵御诸如额颞叶痴呆等神经变性疾病的斗争中,tau蛋白或许就是最大的罪魁祸首,tau蛋白在脑细胞中大量存在,其能维持神经元的结构和稳定性,并帮助将营养物质从细胞的一个部分运输到另一个部分。当tau蛋白发生错误折叠时所有都会发生改变,其会变得粘性且不溶,不断聚集并在神经元中形成神经原纤维缠结,破坏神经元的功能并

2020-04-09