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- 来自代尔夫特、维也纳和洛桑的科学家发现,塑造我们DNA的蛋白质机器可以改变方向。到目前为止,研究人员认为这些所谓的SMC马达只能向一个方向移动。这一发现发表在《Cell》杂志上,是理解这些马达如何塑造我们的基因组和调节我们的基因的关键。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/celltpxyjtfldnahxcdj_1.html
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- HBsAgGi抗体 & HBsAgGi ELISA试剂盒是针对M-HBs的O型糖链修饰的PreS2的单克隆抗体,可特异性识别含有DNA的传染性病毒颗粒。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/HBsAgGi_ELISA_1.html
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- 西奈山和纪念斯隆凯特琳癌症中心之间的合作努力,揭示了单胺类神经递质(如血清素、多巴胺和组胺)如何通过这些单胺类神经递质与组蛋白(我们细胞的核心DNA包装蛋白)的化学结合,帮助调节大脑生理和行为。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturedalsjdzddnjgbw_1.html
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- 来自加州大学尔湾分校的一个研究小组揭示了一种以前未知的机制,当细胞DNA受损时,这种机制会触发细胞的炎症免疫反应。这一发现加深了对一种新型细胞信号传导的理解,可能会导致更有效的癌症治疗。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20250110_industrialnews_1.html
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- 加州大学圣地亚哥分校医学院的科学家们对肝癌的发展有了新的了解。这项发表在《Nature》杂志上的研究揭示了细胞代谢和DNA损伤之间复杂的相互作用,这种相互作用推动了脂肪肝疾病向癌症的发展。这些发现为预防和治疗肝癌提供了新的途径,并对我们了解癌症的起源和饮食对我们DNA的影响具有重要意义。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturezfgwsmhdzga_1.html
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- ZBP1是一种干扰素诱导蛋白,它与细胞质DNA结合并在肿瘤和病原体的宿主防御反应中发挥作用。ZBP1在淋巴组织中高表达,包括淋巴结、白细胞、扁桃体、骨髓和脾脏。ZBP1是甲型流感病毒(IAV)的先天免疫传感器。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/Zippy-1_1.html
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- 南卡罗来纳医科大学的一组神经科学研究人员在《科学》杂志上报告说,他们在临床前模型中发现了一种新的基因调节机制,这种机制与情绪体验的行为适应有关。尽管这种适应对生存至关重要,但对于某些精神疾病患者来说,它们可能会成为问题。了解导致适应不良行为的基因变化可能有助于科学家开发更好的RNA疗法来治疗脑部疾病。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20241225_industrialnews_1.html
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- 日本福冈——九州大学的研究人员揭示了DNA特定区域之间的空间距离是如何与基因活动的爆发联系在一起的。利用先进的细胞成像技术和计算机建模,研究人员表明,DNA的折叠和运动,以及某些蛋白质的积累,取决于基因是活跃还是不活跃。这项研究发表在12月6日的《科学进展》杂志上[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20241210_industrialnews_1.html
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- 在12月3日发表在《自然癌症》杂志上的这项研究中,研究人员检查了癌细胞分泌的被称为细胞外囊泡(EVs)的小胶囊包装的短链DNA。所有细胞都利用EV分泌蛋白质、DNA和其他分子,肿瘤细胞是特别活跃的EV分泌者。这些ev包装分子的生物学功能仍在探索中,但在这种情况下,研究人员发现,在各种癌症类型中,肿瘤细胞分泌的EV-DNA作为一种“危险”信号,激活肝脏中的抗肿瘤反应,降低肝脏转移的风险。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20241206_industrialnews_1.html
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- 科学家已经发现肠道中的某些大肠杆菌是如何通过与肠细胞结合并释放一种破坏dna的毒素来促进结肠癌的发生的。这项发表在《Nature》杂志上的研究揭示了一种潜在降低癌症风险的新方法。这项研究是由Lars Vereecke教授(VIB-UGent炎症研究中心)和Han Remaut教授(VIB-VUB结构生物学中心)的团队进行的。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturecdzdmxdcgjrhcj_1.html
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- 西奈健康中心的研究人员发现,人类早期发育的一个关键转变不是由我们自己的基因控制的,而是由一种叫做转座子的DNA元素控制的,这种元素可以在基因组中移动。他们发表在《发育细胞》(Developmental Cell)杂志上的研究表明,转座因子对于确保人类胚胎细胞在早期正常发育(而不是回到过去)至关重要。研究人员专注于被称为LINE-1的转座元素,即长时间散布的核元素-1。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/kxjjslzsdnazrlzqfyzd_1.html
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- 杰克逊实验室(JAX)的研究人员现在发现,已知会增加一个人患糖尿病风险的DNA序列变化与胰腺细胞处理两种不同分子压力的能力有关。在有这些DNA变化的人身上,胰腺中产生胰岛素的细胞在暴露于压力和炎症时可能更容易衰竭或死亡。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/cellmetabolismtnbfxj_1.html
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- 威尔康奈尔医学院和纽约基因组中心的研究人员领导的一项研究揭示了膀胱癌的起源和发展过程,这是前所未有的。研究人员发现,使正常细胞和癌细胞的DNA发生突变的抗病毒酶是早期膀胱癌发展的关键促进因素,而标准化疗也是突变的一个有力来源。研究人员还发现,肿瘤细胞中异常环状DNA结构中过度活跃的基因会导致膀胱癌对治疗产生耐药性。这些发现是对膀胱癌生物学的新见解,并为这种难以治疗的癌症提供了新的治疗策略。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/NATURE20241014_1.html
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- 抗Claudin-5单克隆抗体 Anti Claudin-5, Monoclonal Antibody, 是根据DNA免疫法建立的针对Claudin-5(Native form)的大鼠、小鼠源单克隆抗体,显示了对Claudin-5的中和活性,在血脑屏障细胞模型中起到降低屏障活性的作用。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/Anti_Claudin-5_1.html
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- 麦克马斯特大学的研究人员发现,亨廷顿舞蹈症患者体内突变的蛋白质不能像预期的那样修复DNA,从而影响了脑细胞自愈的能力。这项研究于2024年9月27日发表在美国国家科学院院刊上,发现亨廷顿蛋白有助于产生对修复DNA损伤很重要的特殊分子。这些分子被称为Poly [ADP-ribose],聚集在受损的DNA周围,像一张网一样,吸引修复过程所需的所有因素。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/pnasyqxddnaxfjzyhtds_1.html
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