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NEJM:首次發現lnc<font color='red'>RNA</font>基因缺失引起神經發育疾病
博德研究所、布萊根婦女醫院、西北大學范伯格醫學院等機構的研究人員近日發現,一種極其罕見的神經發育障礙與一個編碼長鏈非編碼RNA(lncRNA)的基因有關。這項研究成果于2024年10月23日發表在《新英格蘭醫學雜志》(NEJM)上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/nejmscfxlncrnajyqsyq_1.html
《Cell》一種small <font color='red'>RNA</font>有潛力逆轉衰老
發表在《Cell》雜志上的一篇文章中,科學家們把注意力集中在一種小核核RNAs (snoRNAs)上,這種RNA通過抑制核糖體的產生而使細胞停止分裂除了擴大科學家對這類生物分子在細胞衰老中的作用的了解之外,這些發現還可以為設計新的核糖體疾病治療方法提供信息。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellyzsmallrnayqlnzs_1.html
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
異硫氰酸胍 - <font color='red'>RNA</font>提取試劑
異硫氰酸胍是一種變性劑,常用于RNA分離。它可用作全血樣品的儲存緩沖液。異硫氰酸胍可滅活核酸酶,是儲存和冷凍糞便樣本進行DNA研究的理想選擇。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/GuanidineIsothicyanate_1.html
PNAS提出新視角:低溫下<font color='red'>RNA</font>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
一種新化學修飾可以減少si<font color='red'>RNA</font>藥物的脫靶效應
小干擾RNA (siRNA)藥物是一類沉默與遺傳疾病相關的特定基因的治療藥物。然而,siRNA藥物面臨挑戰,因為siRNA通常會使靶基因以外的基因沉默,從而產生副作用。日本名古屋大學的一個研究小組利用甲酰胺成功地用化學方法改變了siRNA,從而降低了這些脫靶效應的風險,提高了用于基因治療的siRNA藥物的安全性。研究結果發表在《Nucleic Acids Research》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yzxhxxskyjssirnaywdt_1.html
Cell新研究直面挑戰:揭開Glyco<font color='red'>RNA</font>的面紗——它們確實存在
發表在《細胞》雜志上的一項新研究中,Flynn和他的同事發現了RNA與N-glycans連接的機制。在這項研究之前,已知只有蛋白質和脂質與聚糖結合。Flynn團隊現在將RNA添加到這個列表中,這一發現對理解細胞生物學具有重要意義。他說:“我們的工作證明,實際上有三類糖綴合物:蛋白質、脂質和RNA。”這一發現不僅擴大了已知糖綴合物的范圍,而且為研究這些糖RNA的功能開辟了新的途徑。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellxyjzmtzjkglycorn_1.html
一個核仁小分子<font color='red'>RNA</font>在調節細胞衰老的作用:SNORA13是多種衰老必需的
細胞衰老是一把“雙刃劍”,細胞衰老對人類健康和疾病的廣泛影響強調了全面了解驅動這一關鍵應激反應途徑的分子機制的重要性。由德克薩斯大學西南醫學中心的研究人員領導的一個研究小組發現了一種細胞調節衰老的新方法,發表在《Cell》雜志上的這一發現,可能有一天會導致對各種與衰老相關的疾病的新干預,包括神經退行性疾病、心血管疾病、糖尿病和癌癥,以及對一系列被稱為核糖體病的疾病的新療法。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/industrial_news20240719_1.html
核糖體和ZAK蛋白刺激細胞對紫外線輻射損傷的初始反應
在最近的一項研究中,約翰霍普金斯醫學院的研究人員認為,細胞的信使RNA (mRNA) -;遺傳物質的主要翻譯和調節者-;與一種叫做ZAK的關鍵蛋白質一起,刺激細胞對紫外線輻射損傷的初始反應,并在細胞的生死中起著關鍵作用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/htthzakdbcjxbdzwxfss_1.html
病毒吸收宿主<font color='red'>RNA</font>,急性感染可變慢性感染
戊型肝炎病毒是如何逃避免疫系統的?為什么感染會變成慢性而無法治愈?研究人員首次想要找出并分析一名慢性感染患者在一年多時間內的所有病毒種群。他們詳細檢查了來自血液樣本的180多個個體序列。研究人員在2024年6月6日的《Nature Communications》雜志上發表了研究報告。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/bdxsszrnajxgrkbmxgr_1.html
《Nature》新技術捕獲了短壽命<font color='red'>RNA</font>,從而揭示了細胞中基因轉錄的隱秘協調方式
麻省理工學院的研究人員發明了一種新技術,使他們能夠觀察細胞中基因和增強子激活的時間。當一個基因與一個特定的增強子幾乎同時被激活時,它強烈表明該增強子控制著該基因。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240607_industrialnews_1.html
Nature子刊:t<font color='red'>RNA</font>修飾的細胞過程影響了瘧疾寄生蟲產生耐藥性的能力
摘要:人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對ART產生部分耐藥性。 瘧疾是一種蚊子傳播的傳染病,仍然是一個重大的全球健康威脅。2022年,全球有2.49億人罹患此病,60.8萬人死亡。以青蒿素(ART)為基礎的聯合療法通常被用作患者的一線治療方法,但是它們的有效性正受到威脅,因為導致人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對ART產生部分耐藥性。 SMART突破性研究確定瘧疾寄生蟲耐藥性背后的機制 由瘧原蟲引起的瘧疾正在對以青蒿素為基礎的聯合療法[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240520_industrialnews_1.html
<font color='red'>RNA</font>修飾是阿爾茨海默病中線粒體蛋白合成中斷的原因
美因茨約翰內斯·古騰堡大學(JGU)的一組研究人員已經確定了導致阿爾茨海默病患者線粒體功能障礙的機制,從而導致大腦能量供應減少。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/rnaxssaechmbzxltdbhc_1.html
長壽<font color='red'>RNA</font>?Science首次發現了長壽<font color='red'>RNA</font>在細胞壽命中的突出作用
最新公布了一項研究,首次在哺乳動物中表明,對細胞內各種生物過程至關重要的分子:RNA可以終生存在。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/csrnasciencescfxlcsr_1.html
一種有助于防止DNA復制錯誤的<font color='red'>RNA</font>分子
科學家們發現了一種名為“lncREST”(長鏈非編碼RNA復制壓力)的RNA,并揭示了它在觸發對細胞快速分裂引起的壓力的有效反應中的作用。LncREST定位于染色質(DNA在細胞中組織的結構)。它的主要功能是促進DNA復制和DNA損傷修復過程中關鍵蛋白質的定位。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yzyzyfzdnafzcwdrnafz_1.html
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