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中心蛋白调控大脑发育机制研究获进展

  哺乳动物的神经发育是一个受到精确调控的过程,需要神经前体细胞的正常增殖、分化、迁移和成熟,最终形成整个神经网络。Talpid3蛋白是一个定位于中心粒上的蛋白,遗传学研究表明,Talpid3(KIAA0586)基因突变会导致Joubert综合症。Joubert综合症是一种由于纤毛缺陷导致的罕见且严重的神经发育疾病,患者的小脑、脑干畸形或

2021-01-20

科研人员发表高质量染色体级醋栗番茄基因组序列

醋栗番茄是栽培番茄的野生祖先种,以其优异的抗性、浓郁的风味、可与栽培番茄直接杂交、快速转育优良性状等特点,广泛用作现代番茄育种的重要种质资源。其基因组和遗传多样性的研究,对充分挖掘该野生种质资源的育种潜力和价值,促进番茄产业发展意义重大。因此,醋栗番茄的基因组研究受到研究者关注,此前已有个别基因组草图发布,但是,这些草图并不完整,高度碎片化,限制了它们在育种

2020-12-02

EXODUS可有效分离纯化外泌

  温州医科大学Fei Liu和美国哈佛医学院Luke P. Lee研究小组合作研发了用于检测外泌体的超速隔离系统:EXODUS。相关论文于2021年1月11日发表在《自然-方法学》杂志上。研究人员研发了一种通过超速分离系统(EXODUS)来有效检测外泌体的方法,该方法可以从各种生物流体中自动无标记地纯化外泌体。研究人员通过负压振荡和双耦

2021-01-13

Nature:揭示胚胎干细胞利用独特的策略保护它们的染色体末端

2020年11月29日讯/生物谷BIOON/---通常而言,位于染色体末端的端粒随着细胞的每次分裂而缩短。在一项新的研究中,来自美国国家癌症研究所等研究机构的研究人员发现小鼠胚胎干细胞(mESC)有一种独特的方式来保护它们的端粒。他们发现mESC并不像大多数细胞那样,将暴露的端粒作为受损的DNA处理,而是调用通常仅在发育的最早阶段使用的基因,以避免不必要的D

2020-11-29

植物减数分裂纺锤组装研究获进展

   减数分裂过程中,纺锤体的正确组装对于同源染色体的准确分离极其重要。但是,不同物种间纺锤体组装的机制并不保守。在哺乳动物、线虫和果蝇中,对纺锤体的组装机制研究较为深入。然而对于植物性母细胞减数分裂过程中纺锤体组装的机制研究还十分缺乏。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员程祝宽团队通过图位克隆方法,鉴定出了水稻中的PRD1基

2021-01-15

J Extracell Vesicles:中英联手揭示胰腺β细胞衍生的外泌miR-29s可增强肝脏葡萄糖输出

2021年1月27日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,中国南京大学生命科学学院的张辰宇(Chen-Yu Zhang)课题组和英国剑桥大学的Antonio Vidal-Puig课题组报道,胰腺β细胞通过外泌体分泌miR-29家族成员(miR-29s),以应对高水平的游离脂肪酸(free fatty acid)。这些β细胞衍生的外泌体miR-29s通

2021-01-27

一种外泌来源的miRNA可改善肥胖小鼠的胰岛素敏感性

  美国加州大学圣迭戈分校Jerrold M. Olefsky小组发现,MiR-690是一种M2极化型巨噬细胞外泌体来源的miRNA,可改善肥胖小鼠的胰岛素敏感性。相关论文于2021年1月14日在线发表在《细胞—代谢》杂志上。研究人员发现,M2极化型骨髓源性巨噬细胞(BMDM)能够分泌含miRNA的外泌体(Exo),当给予肥胖小鼠时,可改

2021-01-21

揭示早产竟与胎儿免疫细胞迁移到母体有关,利用外泌递送NF-kB抑制剂有潜力降低早产

2021年1月28日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国德克萨斯大学医学分院的研究人员取得的成果可能为一种新的药物递送系统铺平了道路,这种递送系统可以让医生把 “胎儿当作病人”来对待,从而减少早产和早产的发生率。相关研究结果发表在2021年1月22日的Science Advances期刊上,论文标题为“Exosomal delivery o

2021-01-28

Nature:揭示多能性干细胞不依赖于TRF2的染色体末端保护机制

2020年11月29日讯/生物谷BIOON/---端粒是位于染色体末端的特殊结构,它保护我们的DNA,确保细胞健康分裂。在一项新的研究中,来自英国弗朗西斯-克里克研究所和澳大利亚悉尼大学的研究人员发现干细胞中的端粒保护机制是极其独特的。相关研究结果于2020年11月25日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“TRF2-independent chromo

2020-11-29

Nature:揭示MSL复合物特异性识别雄性X染色体机制

2020年11月22日讯/生物谷BIOON/---人类女性有两条X染色体,男性只有一条。这种染色体的不平衡也延伸到了动物王国的其他分支。有趣的是,不起眼的果蝇设计了一种不同的方式来“平衡”这些差异。人类和小鼠的雌性会关闭其中的一条X染色体,而果蝇则是由雄性来完成这项任务。一种称为MSL复合物的表观遗传因子与单条雄性X染色体结合,并利用它的组蛋白乙酰化功能使得

2020-11-22