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小菜蛾PxylPBAN的克隆、原核表达及其RNAi对保幼激素和性信息素通路基因表达的影响
摘要: 【目的】通过对小菜蛾Plutella xylostella性信息素生物合成激活神经肽基因PxylPBAN进行克隆、原核表达,并检测RNAi沉默PxylPBAN对小菜蛾保幼激素通路和性信息素合成通路基因表达的影响,探讨PxylPBAN在性信息素合成中的作用。【方法】利用RT-PCR克隆小菜蛾PxylPBAN的CDS全长序列;原核表达PxylPBAN并纯化;通过将dsPxylPBAN注射进小菜蛾雌蛹,利用RNAi沉默PxylPBAN,并利用RT-qPCR验证RNAi后24,
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spalt major位于Wg/Wnt和Dpp信号通路下游调控豌豆蚜翅型分化
摘要: 【目的】本研究旨在通过探究翅发育调控基因spalt major在豌豆蚜Acyrthosiphon pisum翅型分化中的作用,进一步揭示昆虫翅非遗传多型现象的分子机制。【方法】在实验室条件下用密度诱导孤雌生殖的无翅豌豆蚜产生高比例的有翅型后代并利用qRT-PCR检测Apsal的表达量。设计合成靶向豌豆蚜spalt major基因Apsal的dsRNA(dsApsal),以及Apsal上游Wg/Wnt和Dpp信号通路基因Wnt-2(ApWnt2)和decapentapleg
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麦长管蚜唾液铁蛋白SaFer1功能研究
摘要: 【目的】本研究旨在探究麦长管蚜Sitobion avenae唾液铁蛋白SaFer1在取食过程中的功能,明确其对蚜虫-植物互作的影响。【方法】以麦长管蚜唾液腺转录组数据为基础,克隆麦长管蚜SaFer1的cDNA全长序列,进行生物信息学分析;利用RT-qPCR检测SaFer1在不同发育阶段(1-4龄若蚜和无翅成蚜)、1日龄无翅成蚜不同组织(头、胸部、腹部、唾液腺、中肠和胚胎)、不同翅型(无翅和有翅)成蚜及取食不同食料(小麦和人工饲料)的1-4龄若蚜和无翅成蚜中的表达量;利用本
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灰飞虱LWO/AC/cAMP/PKA信号通路调控细胞色素P450基因表达介导对溴氰菊酯抗性
摘要: 【目的】前期研究发现灰飞虱Laodelphax striatellus抗溴氰菊酯品系JH-del中CYP6AY3v2和CYP439A1v3的过量表达是灰飞虱对溴氰菊酯产生抗性的主要机制。本研究旨在阐明灰飞虱CYP6AY3v2和CYP439A1v3上调表达的机理,揭示其调控信号通路。【方法】通过定量PCR检测灰飞虱G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor, GPCR)A家族长波敏感视蛋白(long wavelength-sensitive ops
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成都生物所尹春英团队基于遗传多样性分析证实岷江柏迁地保护的可行性
岷江柏 (Cupressus chengiana) 是中国易危树种,属于国家Ⅱ级保护植物,主要分布于岷江流域、大渡河流域及白龙江流域,是重要的水土保持和先锋造林树种。受人类活动及工程建设的影响,其原生境破碎化,迁地保护成为该物种存续的关键策略。但迁地保护可能导致种群遗传多样性下降,降低种群的适应能力。因此,科学评估异地种群与原生种群的遗传差异,对优化保护策略至关重要。中国科学院成都生物研究所抗逆植物适应与筛选团队和水电水利规划设计总院合作,采用基因分型GBS (Genotyping-by-Sequencing) 测序技术对大渡河流域岷江柏的3个
来源:中国科学院成都生物研究所
时间:2025-06-24
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武汉植物园研究团队解析了传粉在提升水果品质中的重要作用
传粉互作在自然、农业以及城市生态系统中发挥了至关重要的作用。当前,传粉动物多样性快速下降已成为全球面临的重大生态危机之一,与环境保护、粮食安全等人类核心关切息息相关。在这一背景下,分析和评估传粉对农业生产的影响变得十分重要、并受到了广泛关注。与农作物产量相比,传粉对作物品质的影响仍知之甚少。利用水果完备的质量性状评价体系,武汉植物园植物繁殖生态学研究团队在系统收集全球依赖传粉的主要水果相关文献基础上(图1),展开了深入分析。结果证实动物传粉总体上显著提升了果实品质,但对不同的质量性状的影响程度并不一致。感官质量性状(如大小、色泽、硬度、商品等级等)对是否存在动物传粉的依赖远大于营养质
来源:中国科学院武汉植物园
时间:2025-06-24
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上海交大李丹课题组与合作者发现渐冻人症致病蛋白TDP-43相分离相变调控的新机制
肌萎缩侧索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis, ALS)是一种神经退行性疾病,其主要特征是大脑和脊髓中的运动神经元受损,最终导致进行性运动能力丧失。ALS 的发病机制复杂,近年来,研究重点逐渐聚焦于生物大分子凝聚体,特别是应激颗粒和 TDP-43 凝聚体在 ALS 中的作用。然而,这些凝聚体的理化性质及其调控机制尚未被充分揭示。Hippo 信号通路作为调控细胞增殖、分化和凋亡的重要通路,近年来被发现与多种神经退行性疾病密切相关。然而,该通路是否直接参与 ALS 相关应激颗粒和 TDP-43 凝聚体的动态调控,仍有待进一步
来源:上海交大 新闻学术网
时间:2025-06-24
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清华大学药学院储凌课题组J. Am. Chem. Soc.:邻硝基苄基的近红外光催化脱笼
最新科研速递
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尹航课题组Cell子刊封面文章报道O-糖基化修饰调控抗肿瘤免疫的新机制
最新科研速递 2025年6月10日,清华大学药学院尹航教授、北京大学化学与分子工程学院陈兴教授团队合作在Cell 子刊Cell Chemical Biology发表了一篇题为“EGR2 O-GlcNAcylation Orchestrates the Development of Protumoral M
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北大第三医院唐熠达教授团队发表甲状腺功能减退导致心力衰竭机制研究新成果
2025年5月13日,北京大学第三医院心血管内科唐熠达教授团队在国际权威期刊Circulation杂志发表了题为《双特异性磷酸酶14介导MLKL去磷酸化抑制心肌细胞坏死性凋亡改善甲状腺功能减退导致的心力衰竭》(“Dusp14-Mediated Dephosphorylation of MLKL Protects Against Cardiomyocyte Necroptosis in Hypothyroidism-Induced Heart Failure”)的研究论文。论文截图研究团队揭示双特异性磷酸酶14(Dusp14)通过去磷酸化MLKL抑制心肌细胞坏死性凋亡,在甲减导致
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全球健康学院在《柳叶刀》发表评述文章:提出全健康策略——大流行防控...
近日,国际顶级医学期刊《柳叶刀》发表了由上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院周晓农研究员、郭晓奎教授、张晓溪副研究员撰写的评述文章。该文围绕世界卫生组织《大流行协定》(Pandemic Agreement),提出了两项关键科学工具——全球全健康指数评估体系和经济评估框架,为全球大流行治理提供可量化、精准化的实施路径。 核心建议一:采用全球全健康指数评估体系,精准识别高风险区域。文章建议整合人类健康、动物健康及环境健康数据,构建多维度指标体系,动态评估不同地区的全健康水平。通过指数排名,优先锁定人兽共患病传播热点、生态脆弱区或卫生系统薄弱地区,实现精准干预。 核心建议二
来源:上海交通大学医学院
时间:2025-06-24
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李红菊/杨维才团队在大豆无融合生殖技术中取得新进展
合成无融合生殖为保持F1代杂交种的遗传完整性提供了一种极具潜力的策略,可提升杂交种子的生产与利用效率。通过将绕过减数分裂的MiMe (mitosis instead of meiosis)技术与单倍体诱导技术相结合,在拟南芥和水稻中,实现了F1代杂交种的连续稳定传代,但该技术在大豆中的应用前景还未知。大豆是严格闭花授粉作物,杂交制种难度大。因此,在大豆中建立合成无融合生殖技术,繁殖杂交种,对大豆杂种优势利用具有重要意义。 中国科学院遗传与发育生物学研究所李红菊团队和中国科学院遗传与发育生物学研究所/崖州湾国家实验室
来源:中国科学院遗传与发育生物学研究所
时间:2025-06-24
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MEK抑制剂作为辅助疗法成功治疗儿童MAP4-RAF1融合阳性实体瘤的病例报告与机制解析
在儿童肿瘤治疗领域,RAF家族基因融合引发的难治性实体瘤始终是临床重大挑战。虽然成人BRAF突变肿瘤对MEK抑制剂响应良好,但RAF1融合在儿童软组织肿瘤中极为罕见,其靶向治疗策略长期缺乏循证依据。更棘手的是,这类肿瘤往往对常规化疗(如VDC/ICE方案)和抗血管生成药物(如Sorafenib)产生耐药,导致患儿陷入"治疗-复发"的恶性循环。这一困境背后,隐藏着两个关键科学问题:RAF1融合如何重构MAPK信号通路的调控机制?现有靶向药物中何种能有效阻断这一异常激活?北京儿童医院联合多学科团队在《npj Precision Oncology》发表了一项突破性研究。该团队通过全外显子测序(NGS
来源:npj Precision Oncology
时间:2025-06-23
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综述:外泌体miRNA在肌骨对话中的作用:机制联系、运动调节及其对肌少症、骨质疏松症和骨肌减少症的启示
外泌体miRNA:肌骨对话的分子信使与疾病纽带Abstract衰老过程中,骨骼肌与骨组织的协同退化常导致肌少症与骨质疏松症共存的骨肌减少症,显著增加骨折风险。传统研究聚焦力学负荷与内分泌途径,而最新发现外泌体携带的miRNA构成肌骨轴新型旁分泌因子。肌源性外泌体miR-34a通过抑制Sirt1加速骨细胞衰老,而骨源性miR-486-5p则促进肌肉再生,揭示双向通讯的分子基础。Biogenesis and function of exosomes直径30–150 nm的外泌体由多泡体膜内陷形成,携带CD63/CD81等标志蛋白及miRNA功能 cargo。其通过内吞途径靶向受体细胞,实现组织间基
来源:Metabolism
时间:2025-06-23
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截短型LKB1通过非酶促作用模拟Smac增强Fas诱导的细胞凋亡:肿瘤抑制新机制
在肿瘤生物学领域,肝激酶B1(LKB1)作为著名的肿瘤抑制因子,其经典功能是通过AMPK-mTOR通路调控能量代谢。然而,越来越多的证据表明LKB1可能具有不依赖激酶活性的肿瘤抑制机制。这项由东北大学(日本)等机构合作完成的研究,首次揭示了LKB1通过非酶促方式参与死亡受体信号通路的新机制,相关成果发表在《Cell Death Discovery》杂志。研究团队采用CRISPR/Cas9基因编辑构建BID敲除的HeLa细胞模型,结合流式细胞术、免疫共沉淀、体外蛋白酶切实验等技术。通过构建LKB1系列突变体(包括激酶失活突变体K78M、PJS相关突变体G135R/D176N/D194N等),系统
来源:Cell Death Discovery
时间:2025-06-23
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RIPK1/3依赖性线粒体DNA释放介导的AIM2激活驱动Aβ1-40诱导的视网膜色素上皮细胞损伤
研究背景与意义年龄相关性黄斑变性(AMD)是老年人不可逆失明的主因,其干性亚型占病例80%且缺乏有效治疗。视网膜色素上皮(RPE)退化是AMD的核心病理特征,而淀粉样蛋白β(Aβ)作为阿尔茨海默病的标志物,同样存在于AMD患者的玻璃膜疣中。尽管已知Aβ会引发RPE炎症反应,但其具体分子机制尚不明确。近年研究发现,黑色素瘤缺乏因子2(AIM2)炎症小体在神经退行性疾病中起关键作用,但Aβ如何通过AIM2导致RPE损伤仍是未解之谜。关键方法上海交通大学医学院附属第一人民医院的研究团队构建了Aβ1-40诱导的小鼠RPE损伤模型,结合转录组测序筛选差异基因。通过腺相关病毒(AAV)介导的AIM2敲降、
来源:Cell Communication and Signaling
时间:2025-06-23
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综述:机械转导与肌肉骨骼再生:分子机制与跨学科应用
引言机械力在组织再生中扮演核心角色,牵张成骨(DO)和Wolff定律分别揭示了张力与压力对骨重塑的双向调控。DO通过Ilizarov技术诱导骨再生,而Wolff定律强调骨对压缩力的适应性重塑。两者共同指向机械刺激通过机械敏感通道(如Piezo1、TRPV4)激活下游信号通路,驱动多组织再生,形成牵张组织再生(DH)理论。研究进展DH的发展从传统骨缺损修复扩展到下肢缺血、糖尿病足溃疡等软组织再生领域。中国学者提出的胫骨横向转运(TTT)技术通过单侧外固定架横向牵拉骨段,促进远端足部血管再生,验证了"微损伤诱导远程修复"理论。细胞响应BMSCs:机械张力通过Piezo1激活Wnt/β-cateni
来源:Genes & Diseases
时间:2025-06-23
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综述:隐马尔可夫模型及其在生物信息学分析中的应用
隐马尔可夫模型与生物信息学分析引言隐马尔可夫模型(HMM)作为统计方法的代表,凭借其处理序列依赖性的优势,自1980年代起成为生物信息学的重要工具。从蛋白质结构预测到基因组注释,HMM在解析生物序列的隐藏规律中展现出不可替代的价值。隐马尔可夫模型的核心概念HMM基于双重随机过程:隐藏状态序列(如基因功能区域)和可观测序列(如DNA碱基)。其两大核心假设——齐次马尔可夫性和观测独立性,使其能高效建模生物序列的局部特征。模型参数包括状态空间(Q)、转移概率矩阵(A)、发射概率矩阵(B)和初始分布(π),共同构成λ=(A,B,π)体系。三大经典问题与算法评估问题:计算观测序列概率,通过前向-后向算法
来源:Genes & Diseases
时间:2025-06-23
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FGF19通过FGFR4/AMPKα-p38/MAPK轴调控线粒体动力学与巨噬细胞极化缓解肺纤维化的机制研究
肺纤维化是一种以细胞外基质过度沉积为特征的致命性疾病,其中博来霉素(BLM)诱导的模型因其可模拟人类特发性肺纤维化(IPF)的急性炎症阶段而被广泛使用。尽管已知巨噬细胞极化和线粒体功能紊乱在纤维化进程中起关键作用,但二者间的调控机制尚未明确。尤其值得注意的是,成纤维细胞生长因子19(FGF19)虽被报道具有抗纤维化潜力,但其通过何种分子途径协调线粒体动态平衡与免疫微环境重塑仍属未知。针对这一科学空白,山西医科大学第一医院的研究团队在《Cytokine》发表论文,系统阐明了FGF19通过FGFR4/AMPKα-p38/MAPK信号轴调控线粒体融合/分裂平衡,进而影响巨噬细胞表型转换以缓解肺纤维化
来源:Cytokine
时间:2025-06-23
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抗体功能化铁基纳米平台通过铁死亡增强HER2阳性乳腺癌靶向治疗的机制研究
HER2阳性乳腺癌作为侵袭性强、预后差的亚型,临床治疗面临肿瘤异质性和信号通路异常导致的曲妥珠单抗耐药等挑战。传统治疗策略难以有效解决这些问题,亟需开发创新性治疗方法。空军医学中心的研究团队设计了一种基于铁死亡(Ferroptosis)增强效应的靶向纳米平台,相关成果发表在《Bioactive Materials》上。铁死亡是一种铁依赖性程序性细胞死亡方式,其核心机制涉及脂质过氧化和谷胱甘肽(GSH)代谢紊乱。研究显示,HER2阳性乳腺癌中异常激活的PI3K-AKT-mTOR通路可通过调节脂质合成和抗氧化能力影响铁死亡敏感性。然而,铁死亡诱导剂如Erastin存在水溶性差、系统毒性等问题,而铁
来源:Bioactive Materials
时间:2025-06-23