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化疗药物的神经毒性,竟源于大脑自身正常的DNA“擦除”过程

研究中的数据为这一设想提供了强有力的支持:在TET或TDG基因被特异性敲除的浦肯野细胞中,阿糖胞苷诱导的DNA损伤确实被显著抑制了。

2025-07-02

Nature Methods:Paired-Damage-seq——同步解析DNA损伤与基因表达

研究人员开发了一种名为Paired-Damage-seq的全新技术,能够以前所未有的精度在单个细胞水平上同时分析氧化损伤和单链DNA损伤,并结合分析基因的表达情况。

2025-03-29

Nature子刊:解码 DNA 修复 “密码”!中国科学家攻克肿瘤放疗耐药难题

这项研究不仅阐明了SUMO修饰调控DNA损伤修复的新机制,还提出了创新的“动态平衡调控”模型,为理解DNA修复机制提供了坚实的理论基础。

2025-04-30

DNA双螺旋破解神经退行之锁

在这场永不停歇的分子芭蕾中,DNA是永恒的舞台,磷酸化是跳动的音符,而每一次优雅的旋转与危险的踉跄,都在续写着生命对抗熵增的壮丽史诗。

2025-04-28

Nature:是什么让线粒体DNA“粉身碎骨”?一个关于核苷酸、炎症与衰老的新故事

研究为我们揭示了一条全新的、连接代谢失衡、mtDNA损伤与炎症衰老的分子通路。

2025-09-27

DNA“粘贴”编辑术开启新纪元,T>A精准突变成可能

这项研究巧妙地将细菌免疫防御机制转化为一种新型基因编辑技术,其核心贡献在于展示了“附加编辑”这一全新概念,并揭示了其在不同生命域中的独特应用潜力。

2025-09-09

Cell:从110万年前猛犸象化石中发现最古老的宿主相关细菌DNA

在这项最新研究中,研究团队对 483 份跨度超过 100 万年的猛犸象遗骸中的古微生物 DNA 进行了分析。

2025-09-09

Science:发现一类能感知环境机械特性的特殊 DNA 片段

杜克大学的研究人员利用CRISPR技术,在"暗基因组"中发现了此前未被标注的DNA片段,这些片段负责控制细胞如何感知并响应其局部环境的机械特性。

2025-09-29

Science:肾脏应激源引起的线粒体DNA突变可能有助于预测未来的器官衰退

结果表明突变可以预示随时间累积的损伤,并可以预测那些肾功能仍相对良好者的功能衰退。此外,突变负荷独立地预测了未来发生AKI事件的可能性。

2025-10-25

Nature:揭示人类特有的DNA增强子与大脑发育和神经元增殖有关

研究人员证实,一种人类特异性DNA增强子的微小遗传变化就能显著改变神经发育。这些研究结果深入揭示了DNA调控序列如何影响大脑结构,并提出了DNA进化变化导致神经发育障碍的潜在途径。

2025-05-30