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Science:真的没想到,<font color='red'>RNA</font>:DNA这种特殊“三明治”结构与情绪体验密切相关
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
科学家发现了引发帕金森病的隐藏<font color='red'>RNA</font>结构
研究人员已经确定,G-四联体在神经退行性疾病中促进有害蛋白质的聚集。用5-ALA阻断G4s可以阻止小鼠的帕金森样症状,这为早期疾病干预提供了一条有希望的途径。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjfxlyfpjsbdycrnajg_1.html
Science:转移<font color='red'>RNA</font>调节信使<font color='red'>RNA</font>的降解
德克萨斯大学西南医学中心研究人员的一项新研究表明,转移RNA (tRNA)是一种以读取构建蛋白指令而闻名的遗传分子,在调节这些指令在细胞中持续的时间方面也起着关键作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezyrnadjxsrnad_1.html
《Cell》与帕金森病相关的蛋白质聚集的新机制
熊本大学的一组研究人员发现了导致神经退行性疾病(如帕金森病)的有害蛋白质聚集体形成的突破性机制。由Norifumi Shioda教授和Yasushi Yabuki副教授领导的研究小组首次发现,一种名为G-四重复合物(G4s)的独特RNA结构在促进α-突触核蛋白(一种与神经变性相关的蛋白质)的聚集中起着核心作用。通过证明抑制G4组装可能潜在地阻止突触核蛋白病的发生,这一发现将G4定位为这些疾病早期干预的有希望的靶点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellypjsbxgddbzjjdxj_1.html
NEJM:首次发现lnc<font color='red'>RNA</font>基因缺失引起神经发育疾病
博德研究所、布莱根妇女医院、西北大学范伯格医学院等机构的研究人员近日发现,一种极其罕见的神经发育障碍与一个编码长链非编码RNA(lncRNA)的基因有关。这项研究成果于2024年10月23日发表在《新英格兰医学杂志》(NEJM)上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nejmscfxlncrnajyqsyq_1.html
《Cell》一种small <font color='red'>RNA</font>有潜力逆转衰老
发表在《Cell》杂志上的一篇文章中,科学家们把注意力集中在一种小核核RNAs (snoRNAs)上,这种RNA通过抑制核糖体的产生而使细胞停止分裂除了扩大科学家对这类生物分子在细胞衰老中的作用的了解之外,这些发现还可以为设计新的核糖体疾病治疗方法提供信息。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellyzsmallrnayqlnzs_1.html
真核CRISPR-Cas同源物Fanzor2的结构显示了基因编辑的前景
圣裘德儿童研究医院的科学家们研究了真核基因组编辑蛋白Fanzors的进化历程。利用低温电子显微镜(cryo-EM),研究人员深入了解了Fanzor2与其他rna引导核酸酶的结构差异,为未来的蛋白质工程工作提出了一个框架。研究结果发表在今天的《自然结构与分子生物学》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zhcrisprcastywfanzor_1.html
异硫氰酸胍 - <font color='red'>RNA</font>提取试剂
异硫氰酸胍是一种变性剂,常用于RNA分离。它可用作全血样品的储存缓冲液。异硫氰酸胍可灭活核酸酶,是储存和冷冻粪便样本进行DNA研究的理想选择。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/GuanidineIsothicyanate_1.html
PNAS提出新视角:低温下<font color='red'>RNA</font>的新生物化学
核糖核酸(RNA)是一种在生物遗传学中具有重要功能的生物分子,在生命的起源和进化中起着关键作用。RNA的组成与DNA非常相似,它能够执行各种生物功能,这取决于它的空间构象,即分子在自身上折叠的方式。现在,发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一篇论文首次描述了RNA在低温下折叠的过程如何为研究地球上的原始生物化学和生命进化开辟了一个新的视角。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnastcxsjdwxrnadxswh_1.html
一种新化学修饰可以减少si<font color='red'>RNA</font>药物的脱靶效应
小干扰RNA (siRNA)药物是一类沉默与遗传疾病相关的特定基因的治疗药物。然而,siRNA药物面临挑战,因为siRNA通常会使靶基因以外的基因沉默,从而产生副作用。日本名古屋大学的一个研究小组利用甲酰胺成功地用化学方法改变了siRNA,从而降低了这些脱靶效应的风险,提高了用于基因治疗的siRNA药物的安全性。研究结果发表在《Nucleic Acids Research》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzxhxxskyjssirnaywdt_1.html
Cell新研究直面挑战:揭开Glyco<font color='red'>RNA</font>的面纱——它们确实存在
发表在《细胞》杂志上的一项新研究中,Flynn和他的同事发现了RNA与N-glycans连接的机制。在这项研究之前,已知只有蛋白质和脂质与聚糖结合。Flynn团队现在将RNA添加到这个列表中,这一发现对理解细胞生物学具有重要意义。他说:“我们的工作证明,实际上有三类糖缀合物:蛋白质、脂质和RNA。”这一发现不仅扩大了已知糖缀合物的范围,而且为研究这些糖RNA的功能开辟了新的途径。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellxyjzmtzjkglycorn_1.html
一个核仁小分子<font color='red'>RNA</font>在调节细胞衰老的作用:SNORA13是多种衰老必需的
细胞衰老是一把“双刃剑”,细胞衰老对人类健康和疾病的广泛影响强调了全面了解驱动这一关键应激反应途径的分子机制的重要性。由德克萨斯大学西南医学中心的研究人员领导的一个研究小组发现了一种细胞调节衰老的新方法,发表在《Cell》杂志上的这一发现,可能有一天会导致对各种与衰老相关的疾病的新干预,包括神经退行性疾病、心血管疾病、糖尿病和癌症,以及对一系列被称为核糖体病的疾病的新疗法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/industrial_news20240719_1.html
核糖体和ZAK蛋白刺激细胞对紫外线辐射损伤的初始反应
在最近的一项研究中,约翰霍普金斯医学院的研究人员认为,细胞的信使RNA (mRNA) -;遗传物质的主要翻译和调节者-;与一种叫做ZAK的关键蛋白质一起,刺激细胞对紫外线辐射损伤的初始反应,并在细胞的生死中起着关键作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/htthzakdbcjxbdzwxfss_1.html
病毒吸收宿主<font color='red'>RNA</font>,急性感染可变慢性感染
戊型肝炎病毒是如何逃避免疫系统的?为什么感染会变成慢性而无法治愈?研究人员首次想要找出并分析一名慢性感染患者在一年多时间内的所有病毒种群。他们详细检查了来自血液样本的180多个个体序列。研究人员在2024年6月6日的《Nature Communications》杂志上发表了研究报告。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bdxsszrnajxgrkbmxgr_1.html
《Nature》新技术捕获了短寿命<font color='red'>RNA</font>,从而揭示了细胞中基因转录的隐秘协调方式
麻省理工学院的研究人员发明了一种新技术,使他们能够观察细胞中基因和增强子激活的时间。当一个基因与一个特定的增强子几乎同时被激活时,它强烈表明该增强子控制着该基因。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240607_industrialnews_1.html
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