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  • 综述:从头基因诞生

    从头基因诞生研究综述在生命科学的基因研究领域,长久以来经典理论认为新基因主要通过基因复制(gene duplication)或水平转移(horizontal transfer)两种方式,由旧基因演变而来。但近几十年随着大量基因组测序数据的积累与分析,研究者发现了一类特殊的基因 —— 它们在已知的基因库中找不到明显的同源物(homologs),推测这类基因是从之前的非编码序列(noncoding sequences)中 “无中生有”,即从头(de novo)产生。这一发现开启了基因研究的新方向,本文将围绕从头基因诞生展开深入探讨。从头基因形成的可能机制虽然目前对于从头基因形成的机制尚未完全明晰,

    来源:Molecular Biology

    时间:2025-05-13

  • 综述:PSGL-1:通用选择素配体还是信号分子?(文献综述)

    Abstract白细胞通过选择素(selectin)家族与细胞膜糖复合物的相互作用启动黏附级联反应,这一过程是炎症和免疫应答的核心环节。PSGL-1作为唯一能结合P/E/L三种选择素的配体,其功能远超出简单的黏附分子范畴——它通过二聚体结构和动态翻译后修饰整合机械信号与生化信号,成为调控白细胞滚动、极化及跨内皮迁移(diapedesis)的枢纽分子。糖基化与硫酸化:PSGL-1的功能开关PSGL-1的N端酪氨酸硫酸化修饰(Tyr46, Tyr48)和核心1型O-聚糖结构(如sLexsialyl Lewis X)是其结合选择素的决定性因素。值得注意的是,α1,3-岩藻糖基转移酶(FUT7)催化的

    来源:Molecular Biology

    时间:2025-05-13

  • 探寻卵巢恶性肿瘤的无创诊断密码:尿液代谢组与微小 RNA 标志物的协同研究

    在卵巢恶性肿瘤研究领域,寻找高效的卵巢癌生物标志物是妇科肿瘤学当下的热门趋势之一。超高效液相色谱 - 质谱联用技术(UHPLC-MS)进行的代谢谱分析,能获取患者生物流体样本中低分子量代谢物的全套信息,这些代谢物或许可成为潜在的疾病标志物,将其与微小 RNA(miRNA)水平数据相结合,能显著提升诊断价值。为识别浆液性卵巢腺癌潜在的无创诊断标志物,研究人员对患者尿液样本中的代谢组学特征和 miRNA 转录水平展开研究。该研究纳入了 60 例确诊为浆液性卵巢腺癌的患者,以及 20 例无癌症病史的女性。研究借助 Vanquish Flex UHPLC 系统与 Orbitrap Exploris 4

    来源:Molecular Biology

    时间:2025-05-13

  • 探寻精神分裂症患者 NOS1AP 基因多态性与体脂关联:开启精准预测代谢风险新篇

    精神分裂症患者长期接受药物治疗时,抗精神病药物可能会引发肥胖问题,这种肥胖有时虽未达到代谢综合征(MS)的标准,尤其是中心性肥胖,但却极大地降低了患者的生活质量,还是多种疾病发生的危险因素。在人体中,NOS1AP 基因的产物参与脂肪生成、树突成熟、记忆过程,以及通过 N - 甲基 - D - 天冬氨酸(NMDA)受体进行的冲动传递。研究人员推测,NOS1AP 基因多态性可能与精神分裂症患者的代谢参数存在关联。研究人员对 491 名确诊为精神分裂症的斯拉夫族患者展开研究。所有参与者都接受了人体测量检查,通过生物电阻抗分析和皮褶厚度测量法来确定腰围、总脂肪含量和内脏脂肪含量。血清的生化参数则采用标

    来源:Molecular Biology

    时间:2025-05-13

  • 蒙特卡罗模拟机器学习模型破解转录组学 “维数诅咒”:挖掘生物过程标志物的新利器

    高通量转录组学研究方法能评估大量对研究人员有价值的因素。但与此同时,“维数诅咒” 问题出现,这使得对数据处理和分析方法的要求不断提高。在这项研究中,一种结合蒙特卡罗方法(Monte Carlo methods)和机器学习(ML)的新算法被提出。该算法可通过突出与所研究疾病最可能相关的基因来实现特征空间的降维。这一方法不仅能够生成一组 “有趣的” 基因,还能为每个基因赋予权重,用以表明其 “重要性”。该权重指标可用于后续的统计分析、结果可视化以及结果解读。研究人员利用肥厚型心肌病(HCM)患者的公开转录组数据(GSE36961 和 GSE1145)展示了该算法的性能。分析揭示了 MYH6、FCN

    来源:Molecular Biology

    时间:2025-05-13

  • 多重实时逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)测定 Toll 样受体(TLRs)基因表达水平的研究进展与意义

    免疫反应基因表达分析在宿主与病原体相互作用研究中至关重要。当前已有多种方法,但数据归一化单一标准选择问题仍未解决。研究选取HPRT1、SDHA、GAPDH和TBP作为表达稳定的候选参考基因,开发了基于多重实时逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)的分析系统。利用 geNorm 和 BestKeeper 算法计算,基于HPRT1和SDHA两个基因创建了稳定指数。该指数用于归一化目标 Toll 样受体基因(TLRs)TLR1、TLR2、TLR4、TLR6和TLR8的表达水平。在健康个体样本中,观察到 TLR 基因(除TLR6外)表达值具有高稳定性和正相关,这表明存在共同的表达调控机制,也证实了该多重系

    来源:Molecular Biology

    时间:2025-05-13

  • 综述:包膜病毒入侵作为药理学靶点——病毒膜融合机制及其抑制剂

    病毒入侵的分子舞台包膜病毒入侵宿主细胞的过程犹如一场精心编排的分子芭蕾,其核心演员是病毒表面的融合糖蛋白。这些蛋白质被分为三类(Class I-III),尽管结构差异显著,却共享着相似的功能逻辑:将受体识别与膜融合功能分配至不同亚基或结构域。作为锚定在病毒膜上的跨膜蛋白,它们均携带疏水性融合肽(Fusion peptide)或融合环(Fusion loop),在融合初期刺入宿主细胞膜,拉开入侵序幕。三类糖蛋白的融合密码Class I糖蛋白以HIV的gp41/gp120为代表,其标志性特征是形成六螺旋束(6-HB)的融合后构象;Class II成员如登革病毒E蛋白,通过β片层结构域重排驱动融合;

    来源:Molecular Biology

    时间:2025-05-13

  • 南极海绵源真菌提取物 Nitrobenzoyl-insulicolide A:开启小细胞肺癌(SCLC)自噬性死亡治疗新征程

    小细胞肺癌(Small Cell Lung Cancer,SCLC)是一种恶性程度很高的癌症,还特别容易产生耐药性。在过去 30 年里,SCLC 患者的生存率提升十分有限。因此,迫切需要为 SCLC 患者探索新的治疗策略。自噬性细胞死亡是针对具有高凋亡阈值癌细胞的一种新型治疗策略。研究发现,从南极海绵源真菌曲霉(Aspergillus insulicola)HDN151418 中分离出的一种新的倍半萜 Nitrobenzoyl-insulicolide A(1),能够抑制多种 SCLC 细胞的增殖,包括对阿霉素或顺铂 / 依托泊苷耐药的细胞。它是通过诱导自噬性死亡,而非凋亡、坏死或细胞衰老来发

    来源:Marine Life Science & Technology

    时间:2025-05-13

  • 从土豆皮废料中挖掘宝藏:产葡萄糖酸微生物的分离鉴定及价值探索

    葡萄糖酸(Gluconic acid)是一种由葡萄糖氧化酶(glucose oxidase)催化葡萄糖脱氢生成的温和有机酸,在食品、制药、化工等行业有着广泛应用。由于需求不断增长,利用农业工业废料分离和鉴定能够高效生产葡萄糖酸的微生物,实现废料资源化变得十分必要。于是,研究人员尝试从土豆废料(一种可用于生物转化过程的潜在廉价底物)中分离、筛选和鉴定产葡萄糖酸的微生物。研究人员通过富集培养法,获得了 15 种真菌和 15 种细菌菌株。当以 1% 葡萄糖作为碳源时,所有真菌和细菌菌株都表现出产酸阳性,可滴定酸度增加就是证明。在不同 pH 水平(如 3、4 和 5)下进行的耐酸试验表明,这些菌株,尤

    来源:Indian Journal of Microbiology

    时间:2025-05-13

  • 综述:探索口腔细菌与口腔扁平苔藓的联系:机制、临床意义及未来方向

    口腔细菌与口腔扁平苔藓联系的研究综述口腔扁平苔藓(Oral Lichen Planus,OLP)是一种常见的 T 细胞介导的炎症 - 免疫疾病,但其病因尚不明确。近年来,越来越多的证据表明,口腔细菌在 OLP 的发生和发展中可能起着重要作用。本文围绕口腔细菌与 OLP 之间的联系,从作用机制、临床意义以及未来研究方向等方面展开综述。口腔细菌对 OLP 发病和发展的作用机制破坏口腔上皮:口腔细菌能够通过多种方式破坏口腔上皮细胞的完整性。部分细菌可分泌特殊的酶,这些酶能够分解上皮细胞间的连接蛋白,使上皮细胞之间的紧密连接被破坏,从而为细菌的进一步入侵创造条件 。上皮细胞的屏障功能受损后,细菌更容易

    来源:Archives of Microbiology

    时间:2025-05-13

  • 盐与渗透胁迫下亚麻(Linum album)的基因表达及植物化学响应:对木脂素合成的调控意义

    药用植物亚麻(Linum album)是富含木脂素的宝库,这些木脂素有着各种神奇的生物学特性,尤其是抗癌活性。本研究聚焦于在盐胁迫(200 mM NaCl)和渗透胁迫(28%(w v−1)PEG-6000)处理下,亚麻中鬼臼毒素(PTOX)、6 - 甲氧基鬼臼毒素(6-MPTOX)和开环异落叶松树脂酚(SECO)这几种木脂素的含量变化,以及它们相关基因的表达情况。此外,研究还借助之前亚麻(L. usitatissimum,木脂素研究的模式植物)的转录组数据,深入探索了盐和渗透胁迫下植物化学响应与基因表达之间的关系。转录组分析发现,这些胁迫显著影响了与碳代谢、光合作用以及含氮化合物代谢过程相关的

    来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)

    时间:2025-05-13

  • 高效农杆菌介导桔梗遗传转化与基因编辑:解锁功能基因组与种质改良新途径

    桔梗(Platycodon grandiflorum)是全球广泛种植的观赏花卉,也是常用的传统药用植物和食品原料。然而,其遗传转化大多仅用于生产转基因毛状根。在这项研究中,科研人员建立并优化了桔梗的遗传转化方案。他们利用携带 pCambia3301 质粒的根癌农杆菌(A. tumefaciens )菌株 EHA105 优化转化条件,以叶片外植体进行转化,效率达到 6.77%。此外,科研人员开发了发根农杆菌(Agrobacterium rhizogenes)介导的转化系统,使用含有形态发生调节基因 Wus2和 ZmBBM2的三元载体 p3301WusBBM。这一方法显著提高了毛状根诱导率和植株再

    来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)

    时间:2025-05-13

  • 探秘芒果 MiUBRPS27a 基因:解锁植物抗逆 “密码”

    泛素 - 核糖体蛋白(Ubiquitin - ribosomal proteins)在蛋白质合成、降解、转录加工以及细胞凋亡调控等过程中发挥着重要的调节作用,进而参与植物的生长发育和对逆境胁迫的响应。当前,在芒果中尚未有泛素 - 核糖体基因的相关报道。在先前的研究中,通过对不同胁迫处理下芒果进行 cDNA - SCoT 差异显示分析,获得了一个名为 MiUBRPS27a 的泛素 - 核糖体基因。在本研究中,对 MiUBRPS27a 基因的表达模式和功能展开了探究。研究结果表明,MiUBRPS27a 基因在所有检测的组织中均有表达,其中在叶片中的表达水平最高。该基因的表达会受到低温、干旱和盐胁迫

    来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)

    时间:2025-05-13

  • 探秘马铃薯卷叶病毒(PLRV)侵袭下马铃薯源库动态与抗氧化反应的奥秘

    马铃薯卷叶病毒(Potato Leafroll Virus,PLRV)是马铃薯的一种极具破坏性的病原体,会给作物产量和生产效率造成重大损失。本研究聚焦于马铃薯品种 Kufri Karan 和 Kufri Pukhraj 在感染 PLRV 后的形态、生理和生化反应动态,涵盖了对块茎重量、植株高度、碳水化合物代谢、抗氧化防御系统以及酶活性的影响。通过形态学观察,并结合逆转录聚合酶链反应(Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction,RT-PCR),证实了有症状植株中存在 PLRV。每株马铃薯的块茎数量和植株高度显著降低,且易感品种下降幅度更大。碳水

    来源:Journal of Plant Growth Regulation

    时间:2025-05-13

  • 半固体培养基与临时浸没生物反应器培育香蕉幼苗的结构差异:解锁香蕉高效培育新密码

    本研究对比了半固体(SS)和临时浸没生物反应器(TIB®)这两种培养系统,对‘Preciosa’和‘Thap Maeo’这两个香蕉品种在微繁殖及形态解剖特征方面的影响。在两种培养系统的增殖阶段,均采用含有 2.5 mg/L−1 6 - 苄氨基嘌呤(BAP)的 Murashige 和 Skoog(MS)培养基。增殖之后,进行伸长和生根阶段,并在 40 天后评估与生长相关的变量。驯化持续 60 天,同时对香蕉叶片开展形态解剖学研究。结果显示,TIB® 系统在增殖期间促进了植株更高的高度和生物量增长,‘Preciosa’品种的叶片数量也有所增加,但增殖率较低。每个品种都出现了特定的解剖结构变化。‘P

    来源:In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant

    时间:2025-05-13

  • β-环糊精协同诱导剂提升头状百里香细胞培养物中植物甾醇与酚类化合物的生物合成

    科研人员采用生物诱导技术,在头状百里香(Thymbra capitata)悬浮细胞培养体系中测试了β-环糊精(β-CDs)与甲基茉莉酸(MeJA)、冠菌素(COR)、(Z)-3-己烯醇等诱导剂的协同效应。实验数据显示,70.0 mM β-CDs联合COR或(Z)-3-己烯醇处理168小时,在高细胞密度条件下使植物甾醇产量达到峰值;酚类化合物的合成同样被显著激活,其中β-CDs+COR组合效果最为突出。这项突破性工作揭示了环糊精类物质作为"分子载体"的特殊价值——不仅能促进次级代谢产物向胞外分泌,还能与植物激素信号通路形成协同调控网络。该技术路线为替代传统植物提取法提供了新思路,未来在功能性食品

    来源:In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant

    时间:2025-05-13

  • 探秘互花米草根结线虫(Meloidogyne spartinae):多维度解析与根际细菌群落新发现

    互花米草(Spartina alterniflora)是海洋生态系统中的关键物种,对于维持沿海栖息地的健康和稳定至关重要。然而,有报道称互花米草根结线虫(Meloidogyne spartinae)会感染这种植物,并且人们对这种适应沿海盐沼环境的植物寄生线虫物种了解甚少。研究人员使用 3 个M. spartinae种群,进行了形态学、生物化学、分子生物学以及根瘤微生物组分析,以便更好地对这种线虫进行表征。M. spartinae的雌虫不会产生卵块,雌虫、卵和雄虫都存在于根瘤内部。无论来自哪个种群,每孔使用 1 只、5 只或 10 只M. spartinae雌虫匀浆,均未检测到酯酶活性。不过,使

    来源:Antonie van Leeuwenhoek

    时间:2025-05-13

  • Grx2 维护 GSH/GSSG 稳态:抵御 UVB 诱导白内障的新防线

    在全球范围内,白内障如同一个顽固的 “视力杀手”,无情地侵袭着无数人的眼睛,严重影响他们的生活质量。白内障的发病原因错综复杂,就像一团乱麻,其中营养、代谢、环境和遗传等因素相互交织。而在众多 “帮凶” 里,太阳紫外线(UV)辐射堪称 “主犯”,尤其是紫外线 B(UVB,280 - 315nm),它的 “杀伤力” 不容小觑,能够直击晶状体,造成严重损伤。以往的研究虽然已经揭示了 UVB 照射与白内障之间的关联,但对于其中具体的机制,仍然存在许多未解之谜。比如,谷氧还蛋白 2(Glutaredoxin 2,Grx2)在抵御 UVB 辐射造成的氧化损伤中起着重要作用,可它的具体保护机制却一直模糊不清

    来源:Experimental Eye Research

    时间:2025-05-13

  • 益生菌干预通过调节肠道菌群代谢物影响多发性硬化患者免疫调节机制研究

    多发性硬化(Multiple Sclerosis,MS)是一种复杂的神经免疫性疾病,其病因涉及遗传、环境等多种因素。在环境因素中,肠道菌群近年来备受关注,被认为可能在 MS 的发病机制中发挥重要作用。已有研究表明,MS 患者存在肠道菌群失调,如有益菌减少、有害菌增加,且肠道菌群可通过直接或间接方式影响免疫细胞功能,进而影响 MS 的病情发展。然而,目前对于肠道菌群调节与外周免疫反应之间的确切机制仍不清楚,这就像一座尚未完全探索的神秘岛屿,吸引着众多科研人员前去揭开其面纱。为了深入了解这一机制,来自国外多所大学(如 University of Regensburg、Friedrich - Ale

    来源:eBioMedicine

    时间:2025-05-13

  • 放疗激活光动力疗法解锁局部晚期直肠癌治疗新潜能

    在癌症治疗的战场上,直肠癌始终是一个难以攻克的 “堡垒”。它是全球范围内癌症相关死亡的重要 “元凶”,其中局部晚期直肠癌(LARC)的治疗更是充满挑战。传统的新辅助放化疗虽然是 LARC 患者常用的治疗手段,但放疗和化疗存在剂量限制毒性,不仅疗效有限,还会对肠道功能和周围健康组织产生不良影响,就像在打击敌人时,也误伤了自己人。而且,LARC 复发的关键原因之一是手术部位以外的受累淋巴结难以完全清除,这让无数患者陷入困境。为了寻找更有效的治疗方案,来自澳大利亚的研究人员踏上了探索之旅。他们聚焦于辐射激活光动力疗法(RA-PDT),开展了一系列深入研究。最终,他们发现 RA-PDT 在抑制原发性肿

    来源:eBioMedicine

    时间:2025-05-13


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