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真核CRISPR-Cas同源物Fanzor2的結構顯示了基因編輯的前景
圣裘德兒童研究醫院的科學家們研究了真核基因組編輯蛋白Fanzors的進化歷程。利用低溫電子顯微鏡(cryo-EM),研究人員深入了解了Fanzor2與其他rna引導核酸酶的結構差異,為未來的蛋白質工程工作提出了一個框架。研究結果發表在今天的《自然結構與分子生物學》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zhcrisprcastywfanzor_1.html
PNAS提出新視角:低溫下RNA的新生物化學
核糖核酸(RNA)是一種在生物遺傳學中具有重要功能的生物分子,在生命的起源和進化中起著關鍵作用。RNA的組成與DNA非常相似,它能夠執行各種生物功能,這取決于它的空間構象,即分子在自身上折疊的方式。現在,發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上的一篇論文首次描述了RNA在低溫下折疊的過程如何為研究地球上的原始生物化學和生命進化開辟了一個新的視角。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnastcxsjdwxrnadxswh_1.html
Nature Biotechnology:精確測量癌癥的<font color='red'>進化</font>,定義分析腫瘤基因組成的最佳算法
摘要:研究人員揭示了癌癥進化背后的復雜過程,并定義了分析腫瘤基因組成的最佳算法。 在加州大學洛杉磯分校領導的一項新研究中,研究人員揭示了癌癥進化背后的復雜過程,并定義了分析腫瘤基因組成的最佳算法。 研究結果發表在《自然生物技術》雜志上,詳細介紹了新的在線資源,這些資源可以幫助科學家選擇分析腫瘤演變的最佳算法,提高診斷準確性和治療計劃。 圖1 戊型肝炎病毒復制的宿主和病毒衍生插入物的遺傳決定因素 了解腫瘤的進化對治療癌癥至關重要。具有更多遺傳多樣性的腫瘤往往更難治療,更有可能抵抗治療。特定突變發生的時[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240613_industrialnews_1.html
Nature:合成DNA揭示了不同<font color='red'>進化</font>階段活細胞之間的神秘差異
紐約大學朗格尼健康中心(NYU Langone Health)的一個研究小組試圖通過創造一個巨大的合成基因來回答這個問題,該基因的DNA編碼與自然母體的順序相反。然后,他們將合成基因放入酵母和小鼠干細胞中,觀察它們的轉錄水平。這項新研究發表在3月6日的《自然》雜志上,揭示了酵母的遺傳系統是這樣設置的,幾乎所有的基因都在持續轉錄,而在哺乳動物細胞中,同樣的“默認狀態”是轉錄被關閉。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturehcdnajslbtjhjd_1.html
Cell:逆轉錄病毒在大腦<font color='red'>進化</font>中發揮了關鍵作用
研究人員在2月15日的《細胞》(Cell)雜志上報告說,髓鞘可能要感謝古老的病毒,進而感謝我們龐大而復雜的大腦。研究小組發現,在哺乳動物、兩棲動物和魚類中,逆轉錄病毒衍生的遺傳元件或“逆轉錄轉座子”對髓磷脂的產生至關重要。他們將這一基因序列命名為“retrotransposon”[查看]
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一個物種是如何變成許多物種的?科學家已經證實了達爾文的假說
麥吉爾大學對達爾文雀進行了近20年的研究,發現與不同食物類型有關的特定喙部特征可以延長鳥類的壽命,這支持了適應性輻射理論。研究結果表明,這些雀類仍在進化,以更好地適應它們的環境。[查看]
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Science新證據:猴痘病毒由于持續的人際傳播而不斷<font color='red'>進化</font>
一項新的分析表明,猴痘病毒正在迅速分化成幾個譜系,其特征是由于與人類免疫系統的持續相互作用而產生的突變,這表明該病毒自2016年以來一直在人類中傳播。[查看]
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Nature解開一種蛋白質,研發一種新的生物技術工具
科學家們已經揭開了Argonaute蛋白的逐步激活過程,這種蛋白質在生命的所有領域都有著深刻的進化歷史,為利用其功能作為生物技術工具打開了大門。[查看]
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西寶生物技術服務項目
西寶生物已建立蛋白進化及表達、PEG及其衍生物、診斷試劑開發、合成生物學等技術應用平臺,基于強大的研究技術團隊,我們可以為客戶提供多種生物實驗外包服務,包括重組蛋白表達純化類服務、分子/免疫學檢測類服務、mRNA制備與遞送及整體項目技術服務。[查看]
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Nature證明“生命自有出路”:最小細胞的<font color='red'>進化</font>
Lennon的研究小組一直在研究一種人工合成的最小細胞,這種細胞除了基本基因外,其他所有基因都被剝離了。研究小組發現,這種簡化版細胞的進化速度和正常細胞一樣快——這證明了生物體的適應能力,即使是一個看似沒有什么靈活性的非自然基因組。[查看]
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多細胞生命起源之旅:實驗室中單細胞群向多細胞的長期實驗<font color='red'>進化</font>
為了研究多細胞生命是如何從零開始進化的,佐治亞理工學院的研究人員啟動了一個長期進化實驗,旨在從實驗室的單細胞祖先進化出新的多細胞生物。經過3000多代的實驗室進化,研究人員觀察到他們的模式生物“雪花酵母(snowflake yeast)”開始適應成為多細胞個體。在發表在《自然》雜志上的一項研究中,研究小組展示了雪花酵母是如何進化成更強壯的,比原先大2萬多倍的多細胞群體。這種類型的生物物理進化是那種可以用肉眼看到的大型多細胞生命的先決條件。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/snowflake_yeast_1.html
免疫系統絕非隨機針對病毒蛋白位點產生抗體:到底什么決定了公共抗體反應?
哈佛大學的研究人員證實了人類免疫系統并非隨機地針對病毒蛋白某個位點產生抗體,免疫顯性公共抗體反應——偏向對病毒某些表位產生抗體反應,是由種系編碼的氨基酸結合(GRAB)基序驅動的,這對病毒施加的選擇性壓力會影響宿主-病原體共同進化,也可對疫苗設計產生影響。[查看]
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是什么殺死了貝多芬?Cell子刊最新研究利用貝多芬的基因組找到了線索
一個國際科學家團隊利用路德維希·范·貝多芬的五縷基因匹配的頭發,首次對這位著名作曲家的基因組進行了測序。 這項研究由劍橋大學、圣何塞貝多芬中心和美國貝多芬學會、魯汶大學、家譜數據庫、波恩大學醫院、波恩大學、波恩貝多芬之家和馬克斯·普朗克進化人類學研究所領導,揭示了關于貝多芬健康的重要信息,并對他最近的血統和死因提出了新的問題。[查看]
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CRISPR篩選發現巨型病毒竟然來自小病毒!
巨型病毒如何變得如此龐大一直是爭論的主題。現在,科學家們終于準備好解開它們的進化起源之謎,這要歸功于《Nature Communications》1月份一篇論文中描述的一套基于CRISPR/Cas9的工具。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/crisprsxfxjxbdjrlzxb_1.html
《Nature》癌癥和肥胖或可傳染:家人、親戚朋友甚至鄰居塑造了你的微生物群
一個人一生中的社會接觸會給身體播下影響健康和疾病的微生物種子。一項研究發現,生活在我們體內和體表的微生物群落在我們的一生中不斷進化,并受到我們的社會互動的影響。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natureazhfphkcrjrqqp_1.html
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