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PNAS:有缺陷的<font color='red'>DNA修復</font>機制與亨廷頓氏病
麥克馬斯特大學的研究人員發現,亨廷頓舞蹈癥患者體內突變的蛋白質不能像預期的那樣修復DNA,從而影響了腦細胞自愈的能力。這項研究于2024年9月27日發表在美國國家科學院院刊上,發現亨廷頓蛋白有助于產生對修復DNA損傷很重要的特殊分子。這些分子被稱為Poly [ADP-ribose],聚集在受損的DNA周圍,像一張網一樣,吸引修復過程所需的所有因素。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasyqxddnaxfjzyhtds_1.html
《Cell》核自噬——癌癥治療中關鍵的<font color='red'>DNA修復</font>機制
研究人員在《Cell》雜志上報道了他們的發現,他們描述了DNA修復的一個新過程,在這個過程中,細胞從細胞核中去除有害的DNA蛋白損傷,確保其遺傳物質的穩定性,促進細胞存活。研究小組稱這種新過程為核噬。核自噬是一種天然的細胞清潔機制,被稱為自噬,是修復DNA和確保細胞存活所必需的。它涉及一種稱為TEX264的常見表達蛋白。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellhzsazzlzgjddnaxf_2_1.html
《Nature》新發現揭示了<font color='red'>DNA修復</font>途徑的關鍵過程
這項工作揭示了我們最重要的DNA修復系統之一如何識別DNA損傷并啟動修復的基本機制,多年來一直困擾著研究人員。利用尖端成像技術可視化這些DNA修復蛋白如何在單個DNA分子上移動,并用電子顯微鏡捕捉它們如何“鎖定”特定的DNA結構,這項研究為更有效的癌癥治療開辟了道路。[查看]
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Nature最新發現一條鮮為人知的<font color='red'>DNA修復</font>途徑:讓人驚嘆的協作
然而,一些癌癥可以劫持這些途徑為自己的利益。Susanna Stroik博士和Dale Ramsden博士都是北卡羅來納大學醫學院和北卡羅來納大學Lineberger綜合癌癥中心生物化學和生物物理系的研究人員,他們拼湊出了一條鮮為人知的DNA修復途徑,稱為聚合酶θ介導的末端連接(TMEJ)。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20231117_industrialnews_1.html
大腦越用越“廢”?Nature發現神經元<font color='red'>DNA修復</font>機制,或推動相關疾病研究進展
近日,來自哈佛醫學院的研究人員在Nature上發表了一篇題為“A NPAS4-NuA4 complex couples synaptic activity to DNA repair”的研究論文。該項研究發現了神經元中存在著一種獨特的DNA修復機制,解釋了為什么神經元在高強度重復工作的情況下仍然能夠持續發揮作用。[查看]
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Nat Commun:參與<font color='red'>DNA修復</font>的蛋白質可能有助于抑制癌癥
每天,人體內的細胞都會經歷無數次的分裂。新生的細胞用于替換分舊的,損壞的或死掉的細胞。不過,在細胞分裂之前, DNA會首先復制產生精確副本,并將其傳遞給新細胞。[查看]
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Nature:開發出Cas9-MMEJ可編程基因編輯方法,有望治療143種由DNA微重復引起的疾病
在一項新的研究中,來自美國馬薩諸塞大學醫學院的研究人員開發出一種利用CRISPR-Cas9和一種很少使用的DNA修復途徑編輯和修復一種特定類型的與微重復(microduplication)相關的基因突變。這種可編程基因編輯方法克服了之前在基因校正中所遭遇的低效率。相關研究結果于2019年4月3日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Precise therapeutic gene correction by a simple nuclease-induced double-stranded break”。[查看]
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厄運不斷,CRISPR/Cas9基因編輯竟導致大片段DNA缺失和重排
在幾天前的一項研究中,來自美國伊利諾伊大學芝加哥分校的研究人員發現在利用CRISPR/Cas9進行基因編輯遭遇失敗(大約在15%的時間發生)時,這通常是由于Cas9蛋白持續地結合到DNA上,這會阻止DNA修復酶進入切割位點。[查看]
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JCI:突破!科學家通過破壞細胞<font color='red'>DNA修復</font>的“蹺蹺板”來成功殺滅癌細胞
近日,一篇發表在國際雜志Journal of Clinical Investigation上的研究報告中,來自埃默里大學的研究人員通過研究發現,癌細胞依賴的一種免于細胞死亡的特殊蛋白或能幫助調節癌細胞的DNA修復。文章中,研究者闡明了如何使得這種名為Mcl-1的蛋白質失去功能來促進癌細胞對DNA復制壓力變得更加敏感,靶向作用Mcl-1蛋白的化合物或許就能作為一類新型的抗癌藥物。[查看]
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Cell:科學家發現<font color='red'>DNA修復</font>的關鍵酶
日前,一項刊登在國際雜志Cell上的研究報告中,來自澳大利亞國立大學和德國海德堡大學的研究人員通過研究發現了一種DNA修復過程中的必要組分,該研究或為后期開發新型抗癌藥物提供一定的思路。[查看]
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三篇Nature文章深入解析<font color='red'>DNA修復</font>的關鍵過程
我們細胞中的DNA會被多種外部因子持續損傷,比如包含煙草煙霧的致癌物或來源于太陽光的紫外線輻射等;如果未被修復,這些損傷就會引發突變,最終就會導致細胞癌變;那么細胞為何不快速有效地進行DNA損傷的修復呢?[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/spnaturewzsrjxdnaxfd_1.html
諾貝爾化學獎花落<font color='red'>DNA修復</font>,三名科學獎榮獲殊榮
2015年度諾貝爾化學獎在瑞典皇家科學學院于瑞典斯德哥爾摩當地時間10月7日11時45分揭曉,Thomas Lindahl、Paul Modrich和Aziz Sancar共計三名科學家獲獎,以表彰他們在DNA修復機制領域做出的杰出貢獻。三位科學家在DNA修復機制領域的研究為深入了解細胞功能、保證基因組信息精確以及癌癥治療手段的研究打開了窗口。[查看]
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