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新研究揭示CRISPR/Cas9除了作为基因编辑工具,还可作为调节开关调节基因活性

2021年1月23日讯/生物谷BIOON/---在一系列针对实验室培养的细菌开展的实验中,来自美国约翰霍普金斯大学的研究人员发现了证据,表明广泛使用的基因切割系统CRISPR-Cas9还有另一种作用---作为CRISPR-Cas9基因的自我调节开关。它调低或调弱CRISPR-Cas9活性的作用,可能会帮助科学家们开发出用于研究目的的细胞基因工程新方法。相关研

2021-01-23

Mol Cell:整合子或能作为人类转录组的“守护者”

2021年1月9日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Molecular Cell上的研究报告中,来自奥胡斯大学等机构的科学家们通过研究揭示了一种特殊的细胞特性,其或能保护机体细胞免于基因表达的有毒副产物的影响。这种活性对于多细胞有机体维持一个强大的基因产物进化“库”的能力而言非常重要。制造过程需要质量控制系统来确保功能性产品的适当组装,

2021-01-09

Sci Trans Med:新型开关可调节CAR-T细胞活性

CAR T细胞是一种有效的基于细胞的免疫疗法,已在治疗某些晚期癌症方面取得了巨大成功,但其构成有明显毒副作用的风险。对此,Dana-Farber癌症研究所和麻省癌症总医院的科学家创造了分子“ON-OFF”开关来调节CAR T细胞的活性,

2021-01-07

大数据揭示无论癌症的来源如何,癌症可分为112种亚型,在每种亚型中,控制癌症转录状态的主调节蛋白几乎完全相同

2021年1月16日讯/生物谷BIOON/---数千种不同的基因突变与癌症有关,但一项针对近万名患者的新研究发现,无论癌症的来源如何,肿瘤都只能分类为112种亚型,而且在每种亚型中,控制癌症转录状态的主调节蛋白几乎完全相同,与每个患者的特定基因突变无关。这项研究证实了主调节蛋白提供的分子逻辑整合了许多不同的和患者特异性突变的影响,以实现特定肿瘤亚型的转录状态

2021-01-16

研究揭示小G蛋白Rheb疾病相关突变体调控mTORC1活性的分子机制

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员丁建平团队在Journal of Molecular Cell Biology上发表题为Molecular basis for the functions of dominantly active Y35N and inactive D60K Rheb mutants in mTORC1 signaling的论文

2020-12-30

科学家开发出能观察和控制大脑神经活性的新工具!

2020年12月21日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Cell上题为“A Molecular Calcium Integrator Reveals a Striatal Cell Type Driving Aversion”的研究报告中,来自斯坦福大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新型分子探针,其或能帮助揭示大脑思考和记忆的分子机

2020-12-21

研究揭示H3K27me3识别与转录抑制调控的新机制

 近期,中国科学院分子植物科学卓越创新中心、上海植物逆境生物学研究中心研究员段成国课题组和研究员朱健康课题组合作,在Nature Communications上,发表了题为Coupling of H3K27me3 recognition with transcriptional repression through the BAH-PHD-CPL2

2020-12-11

Science | 颠覆教科书的发现:冷冻电镜揭示转录背后的故事

 在转录阶段,RNA需要在正确的位置终止,究竟是谁在负责这一过程?五十年前,科学家们推测到一个可能的模型:一种六聚体环状的RecA家族RNA转位酶ρ(Rho),能够先与RNA结合,参与ATP驱动的RNA聚合酶向RNA的转位,当RNA聚合酶停止时,ρ便帮助特定的RNA片段从DNA上离开【1】。这也是教科书里面给我们的解释。但是,一些研究者意识到这种说

2020-12-04

科研人员开发出新型柠檬酸基生物活性水凝胶材料

 可注射的生物可降解自愈合水凝胶由于其易操作、副作用低、高的药物包埋率以及可控的药物释放能力等优点,在肿瘤局部治疗中受到了很大关注。但是,目前报道的大多数自愈合水凝胶缺乏自我降解的实时损示踪监测能力以及肿瘤微环境响应的降解治疗特性,同时其生物活性需要进一步提高。近日,西安交通大学雷波课题组开发了一类新型柠檬酸基生物活性水凝胶材料,该材料具有稳定光致

2020-12-02

Nat Biotechnol:对人多能性干细胞进行定制化转录因子编程,产生数百种分化细胞

2020年12月5日讯/生物谷BIOON/---诱导性多能干细胞(iPS)有潜力转化为多种细胞类型和组织,用于药物测试和细胞替代疗法。然而,这种转化的“配方”往往很复杂,难以实现。在一项新的研究中,来自德国德累斯顿工业大学再生治疗中心、波恩大学和美国哈佛大学的研究人员发现了一种利用转录因子系统性地从ips细胞中快速和轻松地提取神经元、结缔组织细胞和血管细胞等

2020-12-05