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  • 中科院傅向东研究组历时六年攻关,最新发表Nature文章

    在农业生产中,大量施用氮肥一直是水稻、小麦等农作物增产的重要措施。然而,氮肥的使用量逐年增加并未带来农作物产量的大幅提高,经济效益和生态效益反而呈下降趋势。因此,培育氮肥高效利用的新品种是降低生产成本、减少环境污染、绿色高效提高水稻、小麦等农作物产量的一种有效途经。 8月16日,英国《自然》杂志以研究长文形式在线发表了中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究组关于赤霉素信号传导途径调控植物氮肥高效利用的最新研究进展。该项成果进一步深入了我们对于植物生长与代谢协同调控机制的认识,从而找到了一条在保证粮食总产量不断提高的同时,提高了氮肥利用效率,降低了生产投入成本,减少了对环境造成的污染的可持续

    来源:中科院

    时间:2018-08-16

  • Nature子刊:ROS介导肿瘤免疫耐受的新机制

    上海交通大学基础医学院的研究人员发表了题为“SENP3 maintains the stability and function ofregulatory T cells via BACH2 deSUMOylation”的文章,发现T细胞受体(TCR)信号诱导的ROS控制去类泛素化酶SENP3的蛋白稳定,从而介导转录因子BACH2的去类泛素化修饰及其维持调节性T细胞免疫抑制功能的活性,进而促进肿瘤免疫耐受的建立。本研究系统阐述了ROS介导肿瘤免疫耐受的分子机制,为开发新的肿瘤治疗靶点奠定理论基础。这一研究成果公布在8月8日的Nature Communications杂志上,由于基础医学院邹强课

    来源:上海交大

    时间:2018-08-16

  • 上海科技大学PNAS发现抗体保护中风引起的细胞凋亡作用机制

    来自上海科技大学免疫化学研究所(SIAIS),上海交通大学基础医学院等处的研究人员发表了题为“Selection of an ASIC1a-blocking combinatorial antibody that protects cells from ischemic death ”的文章,首次利用抗体通过调节酸敏感离子通道保护中风引起的神经细胞凋亡。这一研究成果公布在PNAS杂志上,文章的通讯作者为免疫化学研究所特聘教授杨光、Richard Lerner、副研究员曲志虎,第一作者为强敏和董雪。酸敏感离子通道(Acid-sensing ion channel,简称ASIC)是一类广泛表达在神

    来源:生物通

    时间:2018-08-15

  • 复旦大学学者Nature子刊实现无创活体多重成像

    复旦大学化学系的研究人员发表了题为“Lifetime engineered NIR-II nanoparticles unlock multiplexed in vivo imaging”的文章,研发出了一种全新的肿瘤精准诊断方法,这种方法将近红外荧光寿命成像技术运用于活体多重检测当中,证明了荧光寿命工程化的近红外第二窗口纳米颗粒可以解锁活体多重成像。这一研究成果公布在8月6日的Nature Nanotechnology杂志上,文章的通讯作者为复旦大学化学系张凡教授,第一作者为凡勇博士。目前,对组织进行切片仍为临床医学中诊断肿瘤的主要方法。然而在这一诊断方法的背后,却隐藏着诸多风险与隐患。切片

    来源:复旦大学

    时间:2018-08-15

  • Cancer Res:外显子遗传变异对结直肠癌发生风险的影响机制

    来自华中科技大学同济医学院公共卫生学院的研究人员发表了题为“A rare missense variant in TCF7L2 associates with colorectal cancer risk by interacting with a GWAS-identified regulatory variant in the MYC enhancer”的文章,揭示转录因子TCF7L2外显子遗传变异通过与MYC增强子区遗传变异交互作用,增加中国人群结直肠癌的发生风险。这一研究成果公布在Cancer Research杂志上,华中科技大学同济医学院公共卫生学院的缪小平教授为该论文的通讯作者,该

    来源:同济大学

    时间:2018-08-15

  • Lancet Oncology首次发布中国大陆妇科肿瘤医生所主导的临床研究成果

    中山大学肿瘤防治中心黄欣、蓝春燕教授团队最新卵巢癌研究成果近日于《Lancet Oncology》(柳叶刀·肿瘤)在线发表。这也是自国际医学界顶级肿瘤学杂志《Lancet Oncology》创刊以来,首次由中国大陆妇科肿卵巢癌是最常见的妇科恶性肿瘤之一,其死亡率一直高居妇科恶性肿瘤的首位。2015年,中国约有52,100例新发病例,约有22,500名患者因此死亡。超过70%的患者在就诊时已为疾病晚期。目前,晚期卵巢癌的标准治疗方式主要包括卵巢癌全面分期术/肿瘤细胞减灭术,以及术后以铂为基础的一线化疗。尽管20年多来,随着外科手术技能的提升,以及紫杉醇类、铂类和众多二线化疗药物的临床应用,卵巢癌

    来源:中山大学

    时间:2018-08-15

  • PNAS:合成生物学实现“超简固氮基因组”构建

    工业氮肥的施用满足了农作物高产的需求。然而氮肥过度施用会导致土壤板结和水体富营养化等环境问题。同时,流失的硝酸盐氮肥被转化为二氧化氮,可能导致癌症、心脏病,以及高于二氧化碳的温室效应。因此,工业氮肥的大量施用严重阻碍了农业的可持续发展。相反,生物固氮是大自然提供的天然绿色氮肥,通过少数原核微生物中的复杂固氮酶系统,在常温常压下将大气中的氮气转换为生物体可利用的氨的过程。 将固氮酶系统直接导入植物细胞内,使主要农作物具有自主固氮功能的氮素的属性,从而摆脱农业生产对工业氮肥这一高耗能高污染化工产品的依赖,一直是生物固氮研究领域实现农业生产“绿色革命”的梦想。 目前已知的固氮酶系统有三种,由于它们的

    来源:北京大学

    时间:2018-08-14

  • 邓兴旺教授最新文章揭示植物光形态建成的重要分子机理

    2018年8月10日,北京大学现代农学院邓兴旺教授研究组在国际知名学术期刊《The Plant Cell》在线发表题为“B-BOX DOMAIN PROTEIN28 Negatively Regulates Photomorphogenesis by Repressing the Activity of Transcription Factor HY5 and Undergoes COP1-mediated Degradation”的研究成果。 太阳光不仅被植物通过光合作用转化为有机能,同时作为一个重要的外源环境信号调控植物的多个生长发育过程,包括种子的萌发,幼苗的形态建成,植株的开花以及生物

    来源:北京大学

    时间:2018-08-14

  • 南开大学教授最新成果登Cancer Research封面

    恶性肿瘤转移主要依赖于上皮间充质转变(EMT),其主要标志物Vimentin的调控机制一直不清晰,阐释该调控机制对了解肿瘤细胞的黏附逃逸具有重要意义。来自南开大学药学院的研究人员发表了题为“Twist1 Regulates Vimentin through Cul2 Circular RNA to Promote EMT in Hepatocellular Carcinoma”的文章,通过高通量测序发现Cul2前体RNA在EMT发生过程中并不都以mRNA形式存在,而是被环化形成一种新的circRNA,揭示了EMT过程中Vimentin蛋白上调的机制,也进一步展示了肿瘤细胞演进中存在复杂的非编码

    来源:生物通

    时间:2018-08-13

  • JEM:CRL4DCAF2在自身免疫病的重要作用及分子机制

    浙江大学生命科学研究院靳津实验室在Journal of Experimental Medicine (JEM) 发表题为"CRL4DCAF2 negatively regulates IL-23 production in dendritic cells and limits the development of psoriasis "的研究论文,揭示了CRL4DCAF2在调节非经典NF-κB信号通路和自身免疫病中的重要作用和分子机制。  CRL4作为泛素连接酶,可以通过结合不同的接头蛋白(称为DCAFs),这些接头蛋白可以招募底物到泛素连接酶上发挥多种生理学功能。DCAF2(又称为

    来源:浙江大学

    时间:2018-08-13

  • 施一公再发Science文章:导致慢性肾脏病的关键复合物结构

    清华大学生科院,第二军医大学等处的研究人员发表了题为“Structure of the human PKD1/PKD2 complex”的文章,首次报道了多囊肾病相关蛋白PKD1和PKD2复合物整体近原子分辨率(3.6 Å)的冷冻电镜结构。这一研究成果公布在今日(美国时间8月9日)Science杂志上,由清华大学生科院施一公课题组完成,第一作者为宿强和胡斐卓。肾脏是人体重要的生命器官,具有排出体内代谢产物,调节水、电解质平衡和调节内分泌系统等诸多生理功能。在多种病理条件下,肾脏需将脏器内的血液排出并供给心脏和大脑这些更重要的器官,因此肾脏是最容易受到损伤的器官之一。遗传因素、高血糖

    来源:生物通

    时间:2018-08-10

  • 华中师范大学,加州大学Nature子刊揭示细胞极性生长调控新机制

    来自加州大学河滨分校,华东师范大学生科院的研究人员发表了题为“The REN4 rheostat dynamically coordinates the apical and lateral domains of Arabidopsis pollen tubes”的文章,揭示了网格蛋白介导的内吞调控拟南芥花粉管顶端膜与侧面膜分子的极性分布及细胞顶端极性生长的分子作用机理。这一研究成果公布在Nature Communication杂志上,文章通讯作者为加州大学河滨分校杨贞标教授,第一作者为华东师范大学生命科学学院李晖。快速顶端生长是一种重要的细胞极性生长模式,表现为细胞的生长和伸长主要集中于顶端

    来源:生物通

    时间:2018-08-10

  • 高质量中国大豆基因组发布!助力大豆重要农艺性状调控基因挖掘

    大豆是重要的粮食经济作物,为人类提供主要的油料和蛋白资源。近日,中国科学家发布了国审大豆品种“中黄13”的高质量基因组序列及其注释信息,为大豆基础研究提供了非常重要的资源。该研究由中国科学院遗传与发育生物学研究所田志喜课题组联合中国科学技术大学马世嵩课题组、江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所杜建厂课题组和北京贝瑞和康生物技术有限公司完成,于2018年7月27日以封面文章形式在线发表于《中国科学:生命科学》英文版,题目为“De novo assembly of a Chinese soybean genome“。大豆起源于中国,古称“菽”,约在5000年前左右由其野生种驯化而来,随后广泛传

    来源:中国科学:生命科学

    时间:2018-08-10

  • 潘俊敏研究组《Current Biology》发论文 报道纤毛组装与纤毛长度调控的新机制

    清华大学生命科学学院潘俊敏教授研究组于8月6日在CELL子刊《Current Biology》 上发表了题为“Ciliary length sensing regulates IFT entry via changes in FLA8/KIF3B phosphorylation to control ciliary assembly”的研究论文。该论文揭示了纤毛长度调控和组装的新的分子机理。该论文的第一作者是梁银文博士(目前在美国纽约纪念斯隆凯瑟琳癌症中心从事博士后研究),博士生朱欣和吴琼参与了其中的工作。国家杰青获得者,教育部****特聘教授潘俊敏为通讯作者。本工作获得了科技部、国家基金委,

    来源:清华大学

    时间:2018-08-10

  • 清华大学团队成功研发出可测人体信号的电子皮肤

    北京8月7日电 (记者赵婀娜)清华大学微纳电子系任天令团队研发出多层石墨烯表皮电子皮肤,该器件具有极高的灵敏度,可以直接贴覆在皮肤上用于探测呼吸、心率、发声等,未来在运动监测、睡眠监测、生物医疗等方面具有重大应用前景。这一成果日前发表在纳米领域著名期刊《美国化学学会·纳米》上。据介绍,电子皮肤是一种重要的生物医学传感器,要求器件拥有好的柔韧性和可伸缩性、高灵敏度、好的贴合度和舒适度。石墨烯由于其出色的导电性和柔韧性,是电子皮肤的理想材料,但是如何将石墨烯更加舒适、美观、稳定、可靠地贴合在皮肤表面,从而采集各种生理信号仍然是一个亟待解决的问题。通过对激光直写石墨烯微观结构的分析研究,任天令团队建

    来源:新华网

    时间:2018-08-10

  • Cell Res新论文纠正教科书,发表首发性成果

    清华大学生命科学学院杨茂君教授研究组在《细胞研究》(Cell Research)在线发表题为《14个亚基组成的人源细胞色素c氧化酶的完整结构》(Structure of the intact 14-subunit human cytochrome c oxidase)的研究论文,首次报导了人源细胞色素c氧化酶(呼吸链复合物IV)的完整结构,分辨率达到3.3。完整的人源细胞色素c氧化酶由14个亚基组成一个单体,而不是教科书中所认为的两个13个亚基组成的二聚体,这项工作纠正了二十多年来在细胞色素c氧化酶的结构生物学研究中的错误,拓展了对细胞色素c氧化酶的认识与理解。呼吸作用是细胞内最基本的能量代谢

    来源:清华大学

    时间:2018-08-09

  • 北京大学汤富酬教授连发多篇文章获重要研究发现

    骨关节炎是目前世界上最广泛发生的软骨退变疾病,已成为引发人类肢体疼痛和功能障碍的最重要原因之一,并带来严重的社会经济负担。骨关节炎软骨由于固有修复能力局限、表型异质性复杂、已有的特异性标志物稀少等原因,导致难以进行有效的早期临床预测和诊断。我国人口老龄化加速的现状对骨关节炎的防治工作提出了疾病防治中心前移,预防为主的要求。因此,研究骨关节炎病程中的细胞异质性,发现与骨关节炎软骨退变发生发展有关的新型分子标志物将为该疾病的诊断和治疗提供重要的理论依据和分子靶标。 北京大学北京未来基因诊断高精尖创新中心(ICG)、生命科学学院BIOPIC中心汤富酬课题组与中国人民解放军总医院王岩课题组在国际知名学

    来源:生物通

    时间:2018-08-09

  • 长链非编码RNA在胚胎干细胞原始态维持中的重要功能

    近日,同济大学生命科学与技术学院康九红教授课题组在Cell子刊《Stem Cell Reports》上在线发表了题为 “LincU Preserves Naïve Pluripotency by Restricting ERK Activity in Embryonic Stem Cells” 的研究成果。该研究着重揭示长链非编码RNA在胚胎干细胞中通过维持ERK特异性磷酸酶DUSP9的蛋白稳定性从而抑制MAPK/ERK通路的活性来维持胚胎干细胞的原始态。原始态胚胎干细胞对于再生医学具有更高的应用价值,虽有报道称核心转录因子、microRNAs(miRNAs)会参与维持胚胎干细胞的

    来源:同济大学

    时间:2018-08-09

  • Theranostics:HUWE1维持肺癌发生的机制

    肺癌导致了全球约27%的癌症患者死亡,是所有肿瘤中致死率最高的癌症。科研工作者对肺癌的分子机制及其治疗进行了大量研究,但对提升肺癌患者生存期效果甚微。对肺癌发病机制以及新治疗靶点的发掘等研究仍非常必要。肿瘤发展是一个多步骤多阶段的递进过程,包括原癌基因和抗凋亡基因的激活以及抑癌基因和促凋亡基因的失活,泛素化通过对蛋白质翻译后修饰参与其中。E3连接酶是泛素化过程中底物特异性的决定者,被视为癌症发生的重要调节因子。大量文献均表明,HUWE1在肺癌中过表达,且HUWE1的过表达可能导致更差的预后,这暗示HUWE1在肺癌中具有癌基因的功能。为了研究HUWE1在肺癌中的具体作用机制,中国科学院昆明动物研

    来源:中科院

    时间:2018-08-09

  • 染色质修饰如何调控基因表达?
    中国学者背靠背两篇Nature Genetics文章提出新见解

    中科院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所植物逆境生物学研究中心的研究人员最新发表两篇Nature Genetics文章,利用生化、分子、遗传、组学及结构生物学等研究方法,分别揭示了植物特有染色质凝缩蛋白EMF1与含BAH结构域的SHL和EBS形成BAH-EMF1复合体而介导植物基因沉默的分子机制,以及二价组蛋白标记阅读器EBS在拟南芥开花时间调控中的作用机制。这对于理解植物基因表达调控这一基本科学问题具有重要的理论意义,同时也为作物花期调控的生产应用提供了新思路。在第一篇文章中,植物分子遗传国家重点实验室何跃辉研究组与刘仁义研究组合作,揭示了植物特有染色质凝缩蛋白EMF1与含BAH结

    来源:生物通

    时间:2018-08-08


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