打开APP

Cell新研究揭秘编码DNA损伤如何加速器官老化

这项研究不仅为我们理解细胞衰老提供了新的视角,也为延缓衰老的潜在治疗方法开辟了新的道路。

2024-09-26

编码DNA中隐藏的突变是关键

在长期处于休眠状态的细胞中,非编码区积累了太多的隐匿性的DNA损伤,这些区域包含复制起始位点,从而阻止了DNA复制的启动。

2024-09-23

研究发现编码RNA控制高毒力超级细菌感染致病

该研究揭示了高毒力超级细菌感染致病的新型毒力机制,发现了靶向抑制该毒力机制的非编码RNA分子,为开发新型抗感染药物和超级细菌疫苗提供了新的思路与方向。

2024-08-27

《自然》:DNA损伤竟能持续好几年!科学家发现,一些DNA损伤会长期存在,或增加恶性突变风险

为了追踪DNA损伤的持续时间,研究者们构建了人类体细胞系统发育树,共计来自89个个体的103个发育树、11429个基因组,包含造血干细胞、支气管上皮细胞和肝实质细胞三类。

2025-01-19

Nature Biotechnology:如何解码编码区的“基因组暗物质”?

研究人员开发了一种基于多物种比对的新型DNA语言模型——GPN-MSA。

2025-01-08

从抗氧化“超级英雄”到潜在的DNA损伤风险?Genes and Environ揭示迷迭香酸可通过NADH介导的氧化应激导致DNA损伤

迷迭香酸于特定条件下可诱导氧化DNA损伤,RA与Cu(II)使小牛胸腺DNA中8-oxodG形成显著增加,NADH增强此效应且损伤有位点特异性,表明RA应用需关注其潜在风险及与内源性物质的相互作用。

2024-12-05

Oncotarget:剔除半胱氨酸等必需氨基酸促进癌细胞遭受DNA损伤和死亡

使用一种工程化的半胱氨酸/胱氨酸酶(cyst(e)inase)来剔除半胱氨酸/胱氨酸,可以诱发癌细胞中的氧化应激和 DNA 损伤。

2024-06-29

编码RNAs或在多种人类癌症中功能失调!

本文研究结果揭示了DoG RNAs和TOP1依赖性的DoG RNAs调节在促进癌症转录组多样化和调节中的重要性。

2024-08-17

Nature Metabolism:ASS1通过代谢调节p53介导的DNA损伤反应,在DNA损伤中扮演关键角色

实验结果表明,ASS1是一个代谢检查点,在DNA损伤后,它通过限制核苷酸合成和p53相关基因转录来阻断细胞周期进程,从而实现基因组的维持和存活。

2024-07-29

Aging Cell:DNA损伤或能作为年龄相关的黄斑变性发生的关键因素

本文研究结果表明,自发性的内源性DNA损伤或会促进年龄相关视网膜变性的标志出现。

2024-12-18