打开APP

研究揭示拟南芥NF-Ycs调控光形态建成新机制

中国科学院华南植物园农业与生物技术研究中心助理研究员张春雨在研究员侯兴亮的指导下,发现光信号通过NF-YCs促进H2A.Z在下胚轴伸长相关基因位点上的沉降,并抑制光形态建成中下胚轴的伸长。通过一系列蛋白相互作用的实验分析,发现NF-YCs能够与SWR1复合体关键组分ARP6发生光依赖性的互作。遗传分析表明,NF-YCs和ARP6在光形态建成中作为下胚轴伸长的

2021-07-08

线粒体microRNA成像研究取得进展

  近日,国家纳米科学中心研究员李乐乐课题组在线粒体microRNA成像研究中取得重要进展。相关研究成果以Spatially Selective Imaging of Mitochondrial MicroRNAs via Optically Programmable Strand Displacement Reactions为题,发表在

2021-06-22

研究发现RNA:DNA hybrids协助修复拟南芥叶绿体基因组断裂的新机制

  正确修复受损DNA对基因组完整性和个体发育至关重要。作为半自主细胞器,植物的质体必须通过一系列机制来维持自身基因组完整。清华大学孙前文实验室的最新研究发现RNA:DNA hybrids结构协助拟南芥叶绿体基因组DNA双链断裂修复的全新分子机制,证实RNA:DNA hybrids在促进同源重组修复和叶绿体细胞器发育过程中的积极作用,揭示

2021-06-28

拟南芥RNA核糖甲基化修饰研究方面获进展

中国科学院生物物理研究所研究员叶克穷课题组、北京大学现代农学院博士王玉秋和中科院遗传与发育研究所研究员李家洋课题组合作在Nucleic Acids Research上发表了题为Profiling of RNA ribose methylation in Arabidopsis thaliana的论文。论文系统检测了模式植物拟南芥中多种RNA上的2'氧甲基化修

2021-04-04

Mol Ther: microRNA-206通过Ras信号抑制间皮瘤恶化

恶性胸膜间皮瘤(MPM)是一种具有特殊病理生物学性质的、难以治愈的表面肿瘤。此前研究表明,尽管MPM通过利用酪氨酸激酶-Ras途径快速增殖,但在临床中尚不存在特异性抑制Ras信号传导的药物。在最近发表在《Molecular Therapy》杂志上,来自美国NIH的Chuong D. Hoang教授等人揭示了microRNA(miRNA)对Ras信号网络的影响

2021-04-06

研究解析拟南芥茎尖单细胞图谱

  高等植物个体由单个受精卵通过细胞分裂和分化而来。数量众多、功能多样的细胞组成了一套复杂而精密的调控系统。直径大小不足100 μm的茎尖分生组织(shoot apical meristem)具有细胞多能性,它是所有植物地上部分组织和器官的来源,维持植物的“无限生长”。茎尖分生组织干细胞如何通过特定的分裂与分化轨迹发育成为不同的组织和器官

2021-03-17

研究发现抑制拟南芥表皮毛形成的机理

  表皮毛是陆生植物中一种常见的表皮细胞特化的结构,是植物响应并抵御外界生物与非生物胁迫的第一道防线。植物器官上的表皮毛可有效减少水分蒸发,抵御高温胁迫,减少紫外线对叶肉细胞的损伤,其尖锐的结构和一些特化腺毛的分泌物质可以保护植物避免动物取食和病原菌侵袭。表皮毛在植物不同器官中的形成和分布受到严格精密地调控。如在模式植物拟南芥中,真叶上具

2021-02-22

多篇文章聚焦microRNA与癌症之间的神秘关联!

本文中,小编整理了科学家们近期发表的多篇重要研究成果,共同聚焦microRNA与癌症之间的神秘关联!分享给大家!【1】Oncotarget:新型microRNA或能靶向作用肺癌细胞中前列腺素E2的产生 有望帮助治疗肺癌!doi:10.18632/oncotarget.27614近日,一项刊登在国际杂志Oncotarget上的研究报告中,来自罗格斯生物医学与健

2021-02-27

研究揭示拟南芥MIR172基因家族成员功能冗余性和特异性

   中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员王佳伟研究组在PLoS Biology上,在线发表了题为Redundant and Specific Roles of individual MIR172 Genes in Plant Development的研究论文。进化上保守的MIRNA基因家族通常在基因组中具有多个拷贝,这些基

2021-02-08

揭示ZSWIM8泛素连接酶介导靶标指导的microRNA降解机制

2020年11月16日讯/生物谷BIOON/---微小核糖核酸(microRNA, miRNA)是一段短的RNA序列,它能严格控制哪些基因表达和基因表达的时间。它们通过调节哪些信使RNA(mRNA)转录本---编码蛋白的单链模板---被细胞实际读取来做到这一点。但是,是什么控制着这些细胞控制因子呢?在一项新的研究中,来自美国怀特黑德生物医学研究所、麻省理工学院

2020-11-16