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最新Nature China亮点(生命科学)
【字体: 大 中 小 】 时间:2010年04月08日 来源:生物通
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2007年自然出版集团宣布《Nature》出版集团的新出版物、名为Nature China的网站(www.naturechina.com.cn)正式启动。这一网站致力于聚焦中国大陆地区和香港的优秀科学成果,每周都会针对最新发表的论文,在此网站撰写摘要和评述。
生物通报道:2007年自然出版集团宣布《Nature》出版集团的新出版物、名为Nature China的网站(www.naturechina.com.cn)正式启动。这一网站致力于聚焦中国大陆地区和香港的优秀科学成果,每周都会针对最新发表的论文,在此网站撰写摘要和评述。本期的推荐研究文章包括:
细胞与分子生物学
Ding, J. et al. Gain of miR-151 on chromosome 8q24.3 facilitates tumour cell migration and spreading through downregulating RhoGDIA. Nature Cell Biol. doi:10.1038/ncb2039
来自上海市肿瘤研究所/上海交通大学肿瘤研究所癌基因及相关基因国家重点实验室(www.shsci.org)的研究人员获得了microRNA与肝癌转移的最新研究成果,这一研究成果公布在2010年3月21日在线发表在《自然-细胞生物学》(Nature Cell Biology, Advance Online Publication, 21 March 2010. DOI:10.1038/ncb2039)。
MicroRNA是一类21~25个碱基的小分子非编码RNA,存在于各种真核生物中。MicroRNA主要通过促进靶mRNA的降解或抑制其翻译过程而发挥调控作用,广泛参与细胞增殖、凋亡、代谢及分化等过程。MicroRNA的异常表达与肿瘤的发生、发展及演进有着极为密切的关系。基因组不稳定性是恶性肿瘤的基本特征,在癌发生发展过程中经常伴随染色体的扩增或缺失,从而导致癌基因的激活或抑癌基因的失活。许多microRNA分子定位于癌染色体变异区内,可作为癌基因或抑癌基因而在癌变过程中发挥重要作用。
本研究中,作者在肝癌染色体变异区内鉴定了肝癌转移促进因子miR-151,发现染色体8q24.3位点的扩增导致了miR-151及其宿主基因FAK在肝癌中的高表达;miR-151过表达显著增加肝癌细胞的迁移与侵袭能力,并促进肝癌细胞发生肝内转移;鉴定出RhoGDIA是miR-151下游靶基因,介导miR-151的促肝癌转移功能;发现miR-151与宿主基因FAK协同作用活化Rac, cdc42及Rho GTPase,进而促进肝癌细胞的迁移、侵袭与转移。
文章通讯作者是癌基因及相关基因国家重点实验室何祥火教授,第一作者是上海交通大学医学院硕士研究生丁洁及黄胜林博士(2009年于上海交通大学医学院获博士学位)。何祥火教授于1995年、1998年在华东师范大学获本科及硕士学位;于2003年在复旦大学上海医学院获博士学位;2003年至2006年在美国UT MD安德森癌症中心分子与细胞肿瘤学系从事博士后研究;2006年4月回国工作。现为国家重点实验室功能基因研究组PI,教授。上海交通大学博士生导师。
材料学
Yang, Y. et al. An electrochemically actuated reversible DNA switch. Nano Lett. doi:10.1021/nl100169p (2010).
来自国家纳米科学中心,美国哈佛大学的研究人员首次成功制备了石墨烯与动物心肌细胞的人造突触,这建立了一维、二维纳米材料与细胞相结合的独特研究体系,将为生物电子学的研究带来新的机遇。这一研究成果公布在2010年3月的Nano Letters上。
作为一种新型的二维纳米材料,石墨烯以其独特的物理性质引起了极大的关注。和其它结构相比,石墨烯具有极高的电导率、热导率、及出色的机械强度;并且作为单原子平面二维晶体,石墨烯在高灵敏度检测领域具有独特的优势。然而目前人们对石墨烯与生物的界面却知之甚少,这一问题的研究对于石墨烯能否应用于生物电子学至关重要。
在这篇文章中,研究人员首先通过纳米加工技术得到高信噪比的石墨烯场效应晶体管集成芯片,进而在芯片表面培养鸡胚胎心脏细胞。研究发现,石墨烯和单个心肌细胞之间形成稳定接触,实现了对细胞电生理信号的高灵敏度、非侵入式检测。更重要的是,该研究第一次实现了通过门电势的偏置引起同一石墨烯器件n型和p型工作模式的转变,进而在细胞电生理过程中得到了相反极性的石墨烯电导信号,充分证明了测量生物信号的电学本质。
另外,研究人员进一步比较了不同尺寸石墨烯生物传感器、石墨烯与硅纳米线集成传感体系对同一心肌细胞的检测,为发展高集成纳米生物传感阵列提供了理论指导和实验基础。
(生物通:万纹)