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RBM10对circRNA生物发生的调控作用有助于其在肺腺癌中发挥肿瘤抑制作用
循环RNA(circRNAs)生物合成机制在癌症生物学中尚不明确。本研究发现RBM10通过结合内含子 flank区域调控circHIPK3和circSMARCA5的生成,其中3' flank结合促进外显子skipping和环化,而5' flank结合则抑制。RBM10突变导致circHIPK3下调与肿瘤恶化相关,且与SF3B1形成复合物共同调控circHIPK3生成。circHIPK3可作为RBM10缺失型肺腺癌的生物标志物和潜在治疗靶点。
来源:Biomarker Research
时间:2026-02-14
DHODH将线粒体生物能量代谢、一碳代谢和DNA修复过程联系起来,从而维持前列腺腺癌的恶性生长
DHODH通过调控代谢、表观遗传和DNA修复促进前列腺癌生长及治疗耐药,其缺失导致基因组稳定性受损,为联合疗法提供新靶点。
来源:Cell Communication and Signaling
ZNF638通过抑制HBV闭合环状DNA的转录来发挥作用,这一过程涉及HUSH复合体介导的组蛋白修饰,从而实现表观遗传沉默
ZNF638通过结合HBV preS和S基因区域,协同SETDB1增强H3K9me3修饰,抑制cccDNA转录并招募HUSH复合物介导表观遗传沉默,从而抑制HBV感染。
小鼠大脑中突触类型空间分布与区域性血流动力学的关联研究
本文通过整合单点突触成像与功能磁共振成像(fMRI)技术,揭示了不同突触类型(如长寿命PSD95与SAP102)在小鼠大脑中的空间分布与区域性血氧水平依赖(BOLD)信号动态特征(如信号平稳性与高幅事件)密切相关,并进一步阐明了突触组成如何影响脑区的结构和功能网络嵌入。这一发现将微观突触表型与宏观全脑动力学联系起来,为理解大脑多尺度组织提供了新见解。
来源:PLOS Biology
综述:破译胍类化合物的密码:从核心代谢过程到其衍生物的生物合成
微生物合成胍类化合物代谢途径与工程化策略研究,综述了精氨酸及其衍生物(胍基乙酸、Agmatine)的生物合成机制,探讨了酶工程与代谢调控技术优化宿主(E. coli、C. glutamicum)生产效率,分析碳流分配、酶活性和调控网络三大瓶颈,提出多组学整合与模块化代谢设计未来方向。
来源:Current Opinion in Biotechnology
TRMT6/TRMT61A介导的tRNA m1A修饰可增强蛋白质翻译,并激活IRE1α–XBP1通路,从而促进甲状腺癌的进展
TRMT6/TRMT61A复合体通过增强tRNA氨基酰化促进分化型甲状腺癌(ATC)细胞增殖和转移,激活IRE1α-XBP1s通路并上调DGAT1促进脂质合成,为ATC治疗提供新靶点。
来源:Cellular & Molecular Biology Letters
PRIP/PLCL基因缺陷会激活PI3K–AKT–YAP信号通路,并促进器官纤维化
PRIP/PLCL通过调控PI3K-AKT和Hippo信号轴抑制纤维化,其缺失加速器官纤维化重塑。
铁稳态失调与肿瘤发生:基于果蝇模型解析dZIP13-铁-TET-EZH2-JAK/STAT信号通路的调控机制
本文通过果蝇肿瘤模型揭示金属转运蛋白dZIP13调控铁稳态的新机制:其功能缺失导致胞质铁蓄积,激活TET介导的EZH2转录,进而驱动JAK/STAT信号通路促进肿瘤恶性进展,为铁代谢相关癌症治疗提供新靶点。
来源:PLOS Genetics
综述:将黑曲霉(Aspergillus niger)培育成为新一代用于生产L-苹果酸的细胞工厂
L-苹果酸微生物发酵工艺优化及系统代谢工程进展研究,重点阐述丝状真菌A. niger通过代谢通路重构与合成生物学技术提升产率,同时分析下游处理与工艺强化挑战。
通过可持续的生物精炼策略,多方面利用芝麻(Sesamum indicum)的生物质
芝麻农业残渣(SIAR)在生物精炼系统中的潜力与挑战。针对SIAR预处理技术、热化学/化学转换工艺及经济性分析的研究表明,其可持续能源潜力达3.11×10¹⁰ GJ,但需突破规模化与高能耗瓶颈。整合生化与热化学路径的循环经济模型是未来方向。
来源:Biomass and Bioenergy
败血症会改变自然杀伤(NK)细胞的转录程序,从而影响细胞的应激反应、肌动蛋白重构以及细胞内物质的运输
NK细胞在败血症中表现出DNA复制应激、ER应激、细胞骨架动态改变和囊泡运输异常,但其增殖能力未增强。相比SIRS患者,败血症患者的NK细胞免疫信号通路下调。该研究揭示了败血症早期应激相关转录特征及亚细胞结构异常,为开发基于NK细胞的免疫治疗策略提供依据。
在乳腺癌细胞中,鉴定出一种由LncRNAs构成的染色质相关基因调控复合体,该复合体包含ERα、DOT1L和menin蛋白
ERα阳性乳腺癌中PVT1通过招募DOT1L和menin形成致癌复合体,其高表达与患者生存率下降相关。通过RIP-Seq和转录组学分析发现PVT1介导ERα、DOT1L和menin的相互作用,调控乳腺癌关键通路,为靶向治疗提供新思路。
PIKI-1:一种II类PI 3-激酶通过调节PI(3,4)P2合成与早期内体功能调控蜕皮关键过程
语本研究通过遗传筛选发现,线虫中唯一的II类PI 3-激酶PIKI-1通过合成PI(3,4)P2(而非主要贡献于PI(3)P)调控早期内体结构与功能,其功能缺失可部分挽救因NEKL-2/NEK8/9缺陷导致的蜕皮障碍。这项工作揭示了脂质修饰酶与NIMA相关激酶在膜转运中的新型互作机制,为理解内吞运输及相关疾病提供了新视角。
综述:盐胁迫下植物基因表达调控中Mediator复合体与转录激活因子/抑制因子的作用
这篇综述系统解析了植物应对盐胁迫的转录调控网络,聚焦Mediator复合体(PM)与TFs(如bZIP、NAC、MYB、AP2/ERF、WRKY)的协同机制,揭示了其通过调控离子稳态(Na+/K+)、ROS清除(SOD、CAT)等通路提升作物耐盐性的潜力,为培育抗逆品种提供新靶点。
来源:Current Plant Biology
富含硫空位的MoS₂@Carbon催化剂用于木糖的多异构化反应,生成莱克糖(lyxose)、阿拉伯糖(arabinose)和核糖(ribose)
通过水热预处理制备的碳负载二硫化钼催化剂(MoS₂@C)在120°C下实现了木糖向木酮糖(20.06%)、阿拉伯糖(15.87%)和半乳糖(10.84%)的多异构化转化。硫空位促进氢转移与碳骨架重排的协同作用驱动了选择性异构化与互变反应,揭示了MoS₂@C中硫物种与金属中心的协同催化机制。
与角质化相关的基因特征谱可通过调控角化过程和整合素信号通路,预测HPV阴性的头颈部鳞状细胞癌患者的生存情况以及对放疗的反应
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)预后预测与放疗敏感性关联的角化相关基因标志物研究
BPC157通过FBXO22依赖性机制稳定BACH1蛋白,从而促进血管生成
BPC157通过Pro3与FBXO22结合抑制BACH1泛素化降解,促进血管内皮细胞增殖和管形成,为临床应用提供机制基础。
丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶磷酸化DosR改变靶基因转录机制并调控结核分枝杆菌对一氧化氮应激的响应
本文揭示了结核分枝杆菌中丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶与双组分系统之间的功能性联系,聚焦于关键NO/缺氧响应系统DosRS,阐明STPKs通过磷酸化DosR抑制其DNA结合与转录激活能力,从而精细调控细菌应激反应,为理解病原菌适应性机制提供了新视角。
利用对癫痫神经网络的理解来改进靶向治疗
癫痫发作网络的形成机制及靶向治疗策略研究。采用光遗传学刺激小鼠前梨状皮层,发现其与外侧海马体的兴奋性连接是癫痫扩散的关键节点,阻断该连接可有效抑制全脑性癫痫发作。进一步研究表明下游连接(外侧海马体-海马齿状回)的干预也能部分缓解症状,提示癫痫网络存在多级传导特性。研究为设计基于网络连接的靶向治疗提供了新方法。
基于金/垂直石墨烯的双通道电化学免疫传感器,用于血液中破伤风毒素的即时检测
基于金纳米颗粒/垂直石墨烯双通道电化学免疫传感器,成功实现破伤风毒素(0.024 fg mL−1)高灵敏检测与临床全血/血清样本快速定量分析。该系统整合37℃恒温模块与自主研发软件,10-25分钟完成POCT场景下毒素浓度(0.1-100 ng mL−1)精准测量,显著提升诊断效率并降低漏诊风险。
来源:Biosensors and Bioelectronics
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