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两篇Science揭示光解如何利用光来修复受损的DNA

在两项新的研究中,两组研究人员开发了类似的过程,用于展示体外分离的光解酶(photolyase)如何利用光修复受损的 DNA。他们概述了他们的定格动画式过程,以详细捕捉它的作用。相关研究结果发表在20

2023-12-26

Cancer Cell:樊嘉/张力烨团队通过整合多组学分析技术解析转移性肝细胞癌的时空演变

这些研究结果从多个角度揭示了肝细胞癌肿瘤转移的复杂演化过程。

2023-12-15

Nature:揭示聚合θ和δ在聚合θ介导的末端连接中起着至关重要的作用

我们的 DNA 并非坚不可摧。在我们的一生中,DNA 会因自然和环境因素而断裂。值得庆幸的是,我们的身体有专门的酶和途径,可以通过几种不同的机制(即 DNA 修复途径)将断裂的 DNA 粘合在一起。

2023-11-20

Nature子刊:毕昌昊/张学礼团队开发基于糖基化的新型碱基编辑器

该研究还证实了DAF-CBE和DAF-TBE可对人诱导多功能干细胞(hiPSC)进行高效碱基编辑。

2024-01-03

单结构域二氢叶酸还原索烃的设计和生物合成方面取得重要进展

蛋白质是高分子中独特而重要的一类,它可以通过基因编码的手段精确合成,在生命体中发挥丰富的功能。长期以来,生物合成的蛋白质往往是线型主链。

2024-01-02

科研人员开发首个脑胶质瘤数字病理整合诊断AI模型

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统重点实验室研究员李志成团队,联合郑州大学第一附属医院病理科主任李文才团队与神经外科主任刘献志、闫东明团队,首都医科大学宣武医院病理科主任滕梁红团

2023-11-09

Nature:解析出FAM122A 和 ARPP19 与磷酸 PP2A:B55 结合在一起时的三维结构

我们体内的细胞会不断分裂和更新。但如果细胞分裂出现问题,就会导致癌症或其他疾病。如今,在一项新的研究中,来自美国康涅狄格大学的研究人员发现了两种难以捉摸的对细胞健康分裂至关重要的蛋白。

2024-01-22

超越CRSIPR,线粒体靶向的ARCUS核酸,消除线粒体致病基因突变

Precision公司首席研究官 Jeff Smith 博士表示,对于线粒体疾病,ARCUS之所以成为如此优雅和简单的工具,是因为它是一个单组分蛋白质,可以识别和消除突变的线粒体DNA。

2023-12-08

PNAS:成功开发出强效的蛋白体β2位点抑制剂来抑制癌症生长

在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院和布莱根妇女医院的研究人员开发出强效、特异性地抑制蛋白酶体的另一个活性位点---β2---新药物。相关研究结果于2023年12月13日在线发表在PNAS期刊上。

2023-12-25

Gene Expression:揭示乙醛脱氢在机体肝脏分区和肝癌发生过程中扮演的关键角色

来自美国杜兰大学等机构的科学家们通过研究重点研究了名为乙醛脱氢酶的一组关键酶类,其能催化多种脂肪和芳香醛发生不可逆氧化形成相应的羧酸。

2023-12-27