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  • PNAS:利用基因组编辑家蚕大量表达蜘蛛丝

    蜘蛛丝是自然界中机械性能最好的天然蛋白纤维,其强度甚至高于用于制作防弹衣的凯夫拉纤维,在工业、医疗和国防上都有着广泛的应用前景。但是如何大量获取蜘蛛丝纤维是一直以来难以解决的问题。来自中科院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所谭安江研究组题为“Mass spider silk production through targeted gene replacement in Bombyx mori”的研究论文,该论文报道了利用基因定点替换的方法在家蚕丝腺和蚕茧中大量表达蜘蛛丝蛋白。这一研究成果公布在8月6日的PNAS杂志上。如何大量获取蜘蛛丝纤维是一直以来难以解决的问题。一方面,由于蜘蛛的

    来源:中科院

    时间:2018-08-08

  • 在肺癌发生发展中发挥重要作用的转录因子

    全球每年有182万新发肺癌病例,死于肺癌者达159万人;我国每年有73万新发肺癌病例,死于肺癌者达61万人。可见,肺癌最常见、致死人数最多的恶性肿瘤。肺癌的治疗方法包括手术、放疗和化疗,近年发展起来的靶向疗法、免疫疗法显著改善了病人的预后。但肺癌的5年生存率只有18%,深入研究肺癌的发病机理从而开发精准的防治策略,是一项艰巨科研任务。中国科学院动物研究所周光飚研究组通过小干扰RNA(siRNA)文库,敲低肺癌基因组中所有1530个转录因子的表达,并结合这些基因在肺癌病人样本中的表达情况及与患者预后的关系,筛查在肺癌发生发展中起重要作用的转录因子。研究发现,有21个转录因子是肺癌细胞增殖所必须,

    来源:中科院

    时间:2018-08-08

  • 深圳大学PNAS发表首发性成果:Wnt信号通路激活的新颖机理

    佛波酯TPA在经典的两阶段化学致癌模型中被广泛用作肿瘤诱变剂,有关佛波酯诱导肿瘤的分子机理一直是国际上的研究热点,目前能检索到与佛波酯相关的研究论文高达4万篇。然而,佛波酯诱导肿瘤的分子机理迄今仍不甚明了。来自深圳大学医学部卡尔森国际肿瘤中心的研究人员发表了题为“Tumor Promoter TPA Activates Wnt/β-Catenin Signaling via a Casein Kinase-1-Dependent Manner”的文章,首次揭示了佛波酯TPA激活Wnt/β-catenin信号通路的新颖机理。一些化学诱变剂包括环境致癌物可能通过类似机理,激活Wnt信号通路,导致肿

    来源:生物通

    时间:2018-08-07

  • 惊!最新研究揭示全球大气不同程度被耐药基因污染

    全球19座城市大气中耐药基因丰度、种类与地面抗生素使用的关系  抗生素的滥用与耐药基因(Antibiotic Resistance Genes, ARGs)的传播与扩散严重威胁着人类生命财产安全。一项世界卫生组织报告指出,如果不采取措施扭转这一趋势,到2050年,全球每年由于细菌耐药性而死亡的人数将升至1000万人,累计损失总额将高达100万亿美元。为此,全球领导人于2016年9月21日在纽约联合国大会期间讨论微生物耐药严峻性并商讨对策。目前,针对耐药基因在废水处理、制药厂、畜牧养殖业、医院等的排放以及水体、土壤等的传播展开了监测工作。例如,中国建立了2400多个监测网点跟

    来源:北京大学

    时间:2018-08-07

  • 复旦大学Nature子刊发文提出脂质体递送新思路

    复旦大学基础医学院的研究人员发表了题为“Enhanced Immunocompatibility of Ligand-targeted Liposomes by Attenuating Natural IgM Absorption”(降低天然IgM吸附可增强靶向脂质体免疫相容性)的文章,揭示了稳定型多肽分子对脑靶向脂质体体内递送发挥“双刃剑”的调节机制,阐明表面吸附天然IgM可逆向调控脑靶向脂质体的免疫相容性。针对药物入脑难题,该工作相关成果为可治疗脑部疾病(如脑肿瘤和神经退行性疾病等)的脂质体药物设计提供新思路。这一研究成果公布在7月30日Nature Communications杂志上,文

    来源:生物通

    时间:2018-08-07

  • 复旦学者《Cell》子刊第一次发现棕色脂肪可以调控肌肉功能

    生物通报道:人类婴儿和小型哺乳动物体内富含的棕色脂肪组织(BAT)近年来已在成人体内发现,但具体的作用尚不清楚。但这种脂肪在产生体热和燃烧储存能量方面发挥着不可或缺的作用,而且其存在与较低的体重和改善的血糖水平有关,使其成为糖尿病,肥胖和其他代谢疾病潜在治疗的研究目标。来自复旦大学生科院,加州大学洛杉矶分校,以及哈佛医学院的研究人员第一次发现棕色脂肪可以调控骨骼肌功能。这篇题为“Brown Adipose Tissue Controls Skeletal Muscle Function via the Secretion of Myostatin(棕色脂肪组织通过分泌肌肉生长抑制素调控骨骼肌功

    来源:生物通

    时间:2018-08-06

  • 香港科技大学Nature揭示DNA复制的全新机制

    香港科技大学赛马会高等研究院资深访问成员(退休科大生命科学部访问教授)戴碧瓘教授,香港大学助理教授翟元梁所带领的研究团队,与北京大学生命科学学院高宁教授合作,成功解析了真核生物的DNA复制起始位点识别复合物(origin recognition complex, ORC)的高分辨率三维结构(3Å),并揭示该复制机器运作的分子机制。这一结构清晰地解释了ORC是如何在大量DNA碱基(A,T,G,C)的“大海”中寻找正确合适的位点,从而启动DNA复制。这一研究成果公布在Nature杂志上。细胞需要通过复制具有其身份特征的基因组,进行自我增殖。一个受精卵细胞,需要经过万万亿(1016)次的

    来源:生物通

    时间:2018-08-06

  • 中国团队vs.美国团队,两篇Nature打开新世界——仅一条染色体的酵母

    生物通报道:生物学教科书中将自然界存在的生命体分为具有被核膜包裹染色体细胞核的真核生物和染色体裸露无核膜包裹的原核生物。染色体携带了生命体生长与繁殖的遗传信息,真核生物通常含有线型结构的多条染色体,而原核生物通常含有环型结构的一条染色体。在最新研究中,科学家们成功融合了真核生物酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)的16条染色体,创造出一条线型染色体即可装载整个基因组的新菌株。这一合成生物学突破性成果公布在8月1日的Nature杂志上,由中科院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所合成生物学重点实验室完成。同期纽约大学Langone医学中心的研究人员也使用类似技术融

    来源:生物通

    时间:2018-08-03

  • 上海科技大学最新发表Science文章

    上海科技大学物质科学与技术学院左智伟科研团队在光促进甲烷转化这一重要能源化工领域取得突破性进展:他们成功发展了一种廉价、高效的铈基催化剂和醇催化剂的协同催化体系。这一基础研究领域的突破,解决了利用光能在室温下把甲烷一步转化为液态产品的科学难题,为甲烷转化成高附加值的化工产品(例如火箭推进剂燃料)提供了崭新和更加经济、环保的解决方案。同时,对这一高效、可持续的光促进铈催化模式的深入研究和进一步推广应用,将为我国高效利用特有的稀土金属资源提供新的思路和前景。北京时间2018年7月27日凌晨,这一重大科研成果以“Selective functionalization of methane, etha

    来源:上海科技大学

    时间:2018-08-03

  • 北大学者Cell Research建立小鼠精子发生过程高精度转录组图谱

    哺乳动物精子发生是一个高度复杂且受到严密调控的细胞发育过程。该过程包含三个最基本的生物学事件:有丝分裂、减数分裂和精子形成。在有丝分裂过程中,精原细胞经历自我更新、增殖和分化,保证了精子发生的持续性和稳定性;在减数分裂过程中,发生同源染色体的精准配对、重组交换与精确分离,在保证遗传稳定性的基础上产生了配子遗传物质的高度多样性;在精子形成过程中,则发生了顶体形成、组蛋白-鱼精蛋白转换、核浓缩和包装重建等一系列复杂的细胞生物学和形态学变化,使精子细胞具备了运动和受精潜能。上述过程中生精细胞类型的多样性和生物学事件的高度复杂性决定了精子发生是研究基因表达调控的绝佳模型。 然而,经过数十年的

    来源:北京大学

    时间:2018-08-03

  • Cell子刊:纤毛组装与纤毛长度调控的新机制

    纤毛长度调控模型2018年7月26日,清华大学生命科学学院潘俊敏教授研究组在CELL子刊《Current Biology》 上在线发表了题为“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是通过纤毛长度反馈调节“鞭毛内运输”(Intraflagellar Transport)的马达蛋白磷酸化而介导的。这是关于纤毛长度和组装机制研究的重要进展,揭示了纤毛长度调控的潜在机理。纤毛

    来源:清华大学

    时间:2018-08-03

  • 癌基因敲除可完全抑制肺癌发生

    科技日报讯 (记者赵汉斌)肺癌是所有肿瘤病症中致死率最高的恶魔。日前,从中科院昆明动物研究所传来了好消息,该所肿瘤干细胞生物学学科组已成功揭示癌基因维持肺癌的发生机制。该成果已在线发表于国际期刊《治疗诊断学》。据介绍,HUWE1基因是一种泛素化连接酶,它可通过调节底物的稳定性,控制着细胞内大量与肿瘤发生密切相关的生物学过程,例如DNA损伤修复、细胞增殖、凋亡、分化以及细胞内稳态等。大量文献均表明HUWE1在肺癌中过表达,并且HUWE1的过表达可能导致更差的预后,这意味着HUWE1在肺癌中具有癌基因的功能。为了研究HUWE1在肺癌中的作用机制,赵旭东研究组利用基因操作技术,在肺腺癌细胞系将其敲除

    来源:科技日报

    时间:2018-08-03

  • 国家项目研究员最新发表《Cell》文章:特殊的表观遗传调控

    来自中科院生物物理所,美国哥伦比亚大学的研究人员发表了题为“Multisite Substrate Recognition in Asf1-Dependent Acetylation of Histone H3 K56 by Rtt109”的文章,报道了Rtt109-Asf1-H3-H4复合物的晶体结构,揭示了Rtt109与组蛋白H3中心螺旋处94位残基的相互作用对于H3K56乙酰化至关重要。这也为真菌药物靶点研究与新药研发提供了理论基础。这一研究成果公布在7月26日Cell杂志上,文章的通讯作者分别为中科院生物物理所许瑞明(Rui-Ming Xu)研究员,以及哥伦比亚大学张治国(Zhiguo

    来源:生物通

    时间:2018-08-02

  • 南通大学,哈佛大学合作发表Cell文章:颠覆传统思路 发现脊髓损伤新机制

    全球每年新增脊髓损伤患者超过30-50万人,脊髓损伤患者在中国已超过500万。临床上超过90%脊髓损伤病患在解剖学上不是全横断的,损伤后仍有部分残留的神经纤维连接着受损脊髓的两端,然而超过一半的病患在功能性上却完全丧失。目前临床上脊髓损伤后功能性恢复是世界尚未解决的重大医学难题,临床治疗的手段及疗效非常有限,造成这种状况的根本原因是脊髓损伤后阻碍功能性恢复的机制不清楚。来自南通大学,哈佛大学医学院的研究人员发表了题为“Reactivation of Dormant Relay Pathways in Injured Spinal Cord by KCC2 Manipulations”的文章,首

    来源:生物通

    时间:2018-08-02

  • 颜宁教授7月连发两篇《Science》,陆续报道重要成果

    清华大学颜宁研究组主要从事结构生物学研究,近期接连发表两项重要成果,分别报道了电压门控钠离子通道NavPaS与门控调节毒素Dc1a,以及在此基础上添加河鲀毒素(TTX)和贝类毒素(STX)的冷冻电镜结构,以及人类Ptch1及Ptch1与ShhN复合物的冷冻电镜结构。第一项成果是颜宁研究组在清华大学成功解析了第一个真核钙离子通道结构、第一个真核钠离子通道结构、和第一个钠离子通道与调控亚基复合物结构之后针对离子通道研究的又一个重要突破,为从基础研究到转化应用打下了基础。二十世纪中叶,随着对于神经系统动作电位的研究,科学家们发现河鲀毒素(tetrodotoxin, 简称TTX)的毒性就是因为高度特异

    来源:生物通

    时间:2018-08-02

  • 硒源研究院首席科学家陈填烽教授最新文章:
    纳米硒在肿瘤放疗增敏方面的作用

    微量元素硒在人体生命活动中扮演着极为重要的角色,具有广泛的生物学功能,如抗氧化、抗肿瘤、抗炎、抗高血压、降血糖等,被国内外医药界和营养学界誉为“生命的火种”,享有“长寿元素”、“抗癌之王”的美誉。开展硒的设计、合成与作用机制的研究,对推动化学学科发展,促进化学药物开发具有重要意义。暨创硒源首席科学家陈填烽教授及其科研团队一直致力于硒药物化学与肿瘤诊疗一体化的研究,在基于肿瘤化学特性的靶向药物设计方面进行了开创性的工作。过去五年,基于肿瘤细胞靶标p53及TrxR等设计合成了多个系列的有机硒小分子及其金属配合物,深入的阐明他们的作用机理,发现了有机硒与靶标相互作用的化学本质。在此基础上,利用功能性

    来源:暨创硒源

    时间:2018-08-01

  • 单分子磁性镊子揭示FACT在基因调节中的双重身份

    在真核细胞中,线性遗传DNA缠绕在组蛋白周围,形成稳定的核小体,进一步再被组装成染色质。核小体是阻碍转录机器RNA聚合酶工作一道屏障。基因转录过程中,核小体首先必须被暂时去除,然后迅速复原。促染色质转录(Facilitates Chromatin Transcription,FACT)也是促进染色质上RNA聚合酶延伸的关键因素。但是,有关FACT执行这一重要功能的机制,我们仍知之甚少。单分子磁性镊子是研究核酸蛋白质复合物动力学的强有力工具。通过在一个染色质上施加张力,磁性镊子可以方便地对染色质进行拆解,随后研究它们的构造,从而产生每个染色体的力指纹谱。最近,中国科学院物理研究所的LI Wei和

    来源:生物通

    时间:2018-07-24

  • 重磅!安诺Hi-C助力北京烤鸭登顶Nature子刊

    近日,安诺基因助力西北农林动科学院及中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,在北京鸭重要经济性状遗传机制解析上取得关键进展,综合WGS、RNA-seq、Hi-C等技术,成功解析定位出北京鸭体型与羽色相关的主效基因。相关研究成果An intercross population study reveals genes associated with body size and plumage color in ducks于7月17日在自然子刊《Nature Communications》在线发表,并被列为该期刊当期亮点推荐论文。研究结果为系统解析动植物品种改良机制提供了经典范例,并为畜禽分子育种提供了理

    来源:安诺基因

    时间:2018-07-24

  • 中国医学科学院发表Nature子刊文章:老药氯喹抗肿瘤的免疫学机理

    来自中国医学科学院,医学分子生物学国家重点实验室的研究人员发表了题为“Chloroquine modulates antitumor immune response by resetting tumor-associated macrophages toward M1 phenotype”的文章,发现氯喹可以逆转M2型肿瘤相关巨噬细胞(TAM)成为M1型抗肿瘤巨噬细胞,这揭示了老药氯喹发挥抗肿瘤作用的免疫学机理和途径,为开发巨噬细胞作为肿瘤免疫治疗靶点提供新的策略。 这一研究成果公布在Nature Communication杂志上,文章的通讯作者为医学分子生物学国家重点实验室黄波教授。第一作者

    来源:生物通

    时间:2018-07-23

  • 同济大学康九红教授最新文章:
    长链非编码RNA在胚胎干细胞原始态维持中的作用

    同济大学生命科学与技术学院康九红教授发表了题为 “LincU Preserves Naïve Pluripotency by Restricting ERK Activity in Embryonic Stem Cells”的文章,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。这一研究成果公布在Cell子刊Stem Cell Reports杂志上,文章的通讯作者为康九红教授,第一作者为责祎旦博士和李国平博士。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、micro

    来源:同济大学

    时间:2018-07-23


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