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Nat Materials:液體活檢技術或有望成為早期方便檢測肝細胞癌的新型手段
最近,一項發表在國際雜志Nature Materials上的研究報告中,來自加州大學圣地亞哥醫學院、穆爾斯癌癥中心和中山大學癌癥研究中心等機構的研究人員基于對包含循環腫瘤DNA(ctDNA)的血液樣本進行研究開發了一種用于肝細胞癌早期診斷和預后判斷的新方法。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natmaterialsythjjshy_1.html
科學家發現DNA被動去甲基化的新作用
DNA甲基化是胞嘧啶的甲基化是最重要的表觀遺傳學修飾之一,多項生物學過程均涉及DNA甲基化水平的調控。近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院鄭輝課題組通過研究細胞增殖過程中DNA甲基化(胞嘧啶的甲基化)的調控,發現DNA被動去甲基化的新作用。相關研究成果在線發表在Journal of Biological Chemistry上。[查看]
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Nature:顛覆常規!揭示細胞產生piRNA新機制
從酵母到人類的所有有機體中的DNA編碼著讓它們存活和繁殖所必需的基因。但是這些有益的基因僅占我們的DNA的2%。事實上,三分之二以上的我們的基因組被自私基因占據著,這些自私基因僅關注它們自己的復制。它們分散在植物、真菌和動物的基因組中,能夠從一個基因組位點跳躍到另一個基因組位點。盡管它們在產生基因組多樣性上發揮著重要的作用,但是它們也能夠導致致命性突變或不孕不育。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturedfcgjsxbcspirn_1.html
Cancer Cell:重大進展!新型血液活檢技術可通過讀取血小板信息來快速檢測肺癌
最近,來自荷蘭的研究人員通過研究設計了一種進行液體活檢的不同方法,相比尋找血液中癌細胞DNA或其它生物標志物的證據而言,這種名為thromboSeq的新型檢測手段能夠通過檢測被血液中循環血小板所吸收的腫瘤RNA來對非小細胞肺癌進行診斷,而且該技術的診斷準確率能夠達到90%,非小細胞肺癌占到了大部分的肺癌患者病例,相關研究刊登于國際雜志Cancer Cell上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cancercellzdjzxxxyhj_1.html
Science:重磅!新發現挑戰染色體組裝經典模型
在一項新的研究中,來自美國加州大學圣地亞哥分校和沙克生物研究所的研究人員開發出一種新的被稱作ChromEM的電鏡樣品染色方法,從而能夠在透射電子顯微鏡下直接觀察細胞核中的染色質結構。ChromEM技術消除了在材料準備過程中可能對DNA產生的干擾,讓染色質盡可能地保持它們最原始的狀態。[查看]
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FDA批準的寡核苷酸類藥物及在研反義寡核苷酸類藥物一覽
寡核苷酸,是一類20個左右堿基的短鏈核苷酸的總稱(包括脫氧核糖核酸DNA或核糖核酸RNA內的核苷酸)。寡核苷酸可以很容易地和它們的互補鏈結合,所以常用來作為探針確定DNA或RNA的結構;而其作為藥物候選應用的研究則始于大約30年前,包括了反義寡核苷酸(ASOs),核酸適配體(apatmers)及近15年來對各類siRNAs的研究。這期間,醫藥工業界開展了大量的臨床試驗。截至2017年5月底,共有6類寡核苷酸類藥物獲得美國FDA批準上市應用,其中屬于反義寡核苷酸的藥物有四種,同時有大量藥物處于不同階段的臨床研究中。[查看]
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當進化與生物技術相碰撞時,我們該何去何從?
自從2012年以來,CRISPR-Cas9基因編輯技術便已引發基因工程變革。這種技術依賴于一種來自細菌細胞的酶,即Cas9。它的作用機制是在一個事先確定的位點切割生物的遺傳儲存系統(即DNA)。它在DNA上產生一個缺口。隨后,人們就能夠在那里插入一段新的序列,比如來自另一個生物的基因。 如此一種簡單而又廉價的技術使得創造轉基因生物(genetically modified organisms, GMO)更加容易。更令人關注的是,將編碼酶Cas9的基因插入到細胞基因組中使得它能夠自己執行這種切割-插入過程。這種[查看]
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Science:重磅!揭示一種新的DNA損傷修復機制
在一項新的研究中,法國巴黎第七大學的Gilbert Richarme領導的一個研究團隊報道DJ-1起著一種DNA去糖化酶(DNA deglycase)的作用,切除核酸中的額外糖分子。他們發現在體外培養的缺乏DJ-1的細胞中,DNA積累著突變,更容易發生斷裂。這些發現彌補了該團隊之前的報道:DJ-1讓蛋白去糖化。他們寫道,“DJ-1去糖化酶可能代表著僅有的修復蛋白和核酸的酶。”[查看]
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Science:利用可切換形狀的DNA機器儲存信息
在一項新的研究中,來自中國上海交通大學、美國艾默理大學和普渡大學的研究人員利用DNA構建出簡單的機器,這種機器是由DNA陣列組成,這些DNA陣列由可逆地在兩種不同的形狀之間進行切換的模塊化DNA結構單元組裝而成。他們說,這些DNA機器可能被用來制造納米傳感器或放大器。潛在地,它們可能經組合后形成邏輯門,即分子計算機的零件。[查看]
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人類首次拍攝<font color='red'> DNA</font> 復制!美科學家:人類理論完全瞎編,中學課本錯誤百出!
近日,來自美國加利福尼大學的科學家 Stephen 博士在頂級雜志《Cell》上發表成果稱,所在團隊創奇跡般的攝錄了單個 DNA 分子復制的近距離高清無碼影像。事實證明人類半個多世紀以來“臆想”的模型是何其錯誤百出,此發現徹底改寫我們高中所學的生物知識。[查看]
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Cell:顛覆傳統認知!DNA 雙鏈復制存在極大的隨機性
來自美國加州大學戴維斯分校和斯隆·凱特林癌癥紀念中心的研究人員首次能夠觀察單個 DNA 分子的復制,并且取得一些令人吃驚的發現。研究人員發現,這種復制存在的隨機性要比人們想象中的大很多。[查看]
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Sci Rep:利用“兩部系統”就能夠成功將干細胞轉化成為任何一種你想要的細胞!
當使用胚胎干細胞或成體干細胞時,研究人員并不清楚是否能夠驅動萬能細胞(master cells)轉變成為想要的靶向細胞,并且對其進行完美制造;如今一項刊登在國際雜志Scientific Reports上的研究報告中,來自賓夕法尼亞州立大學的研究人員通過研究開發了一種新型的兩部系統(a two-part system),該系統能夠將細胞轉化成為靶向細胞,隨后還能夠移除細胞轉化過程中的殘留物,最終只留下研究人員想要的DNA。[查看]
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新開發的DNA疫苗能夠有效預防阿茲海默癥的發生
最近一項研究成功地設計出了用于皮下注射的靶向阿茲海默癥的DNA疫苗。該疫苗能夠引發機體產生針對阿茲海默癥毒性蛋白的特異性抗體。[查看]
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研究顯示切除 HIV-DNA 或將實現永久治愈艾滋病!
艾滋病毒感染的永久治療仍然難以捉摸,因為病毒能夠隱藏在潛伏的儲庫中。但是現在,在 5 月 3 日刊登在“分子治療”雜志的新研究中,Temple University(LKSOM)和匹茲堡大學的 Lewis Katz 醫學院的科學家表明,他們可以從活體基因組中切除 HIV-DNA 消除進一步的感染。他們是第一個在三種不同的動物模型中進行試驗的,包括一種“人性化”模式,其中小鼠被移植人免疫細胞,并感染病毒。[查看]
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A、B、C、E型肝炎
Fitzgerald - 肝炎病毒是指引起病毒性肝炎的病原體。人類肝炎病毒有甲型、乙型、非甲非乙型和丁型病毒之分。甲型肝炎病毒呈球形,無包膜,核酸為單鏈RNA。乙型肝炎病毒呈球形,具有雙層外殼結構,外層相當一般病毒的包膜,核酸為雙鏈DNA。對非甲非乙型肝炎病毒和丁型肝炎病毒目前正在研究之中。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/abcexgy_1.html
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