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《自然》华大基因参与600多种人类蛋白质变异对人类的影响
根据今天发表在《自然》杂志上的一项关于人类蛋白质变异的大规模研究,大多数通过将一种氨基酸替换为另一种氨基酸而导致疾病的突变,都是通过使蛋白质不那么稳定来实现的。不稳定的蛋白质更容易错误折叠和降解,导致它们停止工作或在细胞内积聚有害的数量。这项工作有助于解释为什么人类基因组的微小变化,也被称为错义突变,会在分子水平上引起疾病。研究人员发现,蛋白质不稳定是遗传性白内障形成的主要驱动因素之一,也会导致不同类型的神经、发育和肌肉萎缩疾病。巴塞罗那基因组调控中心(CRG)和深圳华大基因(BGI)的研究人员研究了621种众所周知的致病错义突变。这些突变中有五分之三(61%)导致可检测到的蛋白质稳定性下降。
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细胞分裂素促进檀香心材次生代谢物积累的调控机制
檀香(Santalum album?L.)堪称檀香木,是世界上最贵的木本植物之一,素有“液体黄金”之称,其经济收益是其它林木的5-10倍。檀香心材的形成(俗称“结香”),伴随着精油在此处的生物合成与积累;从其中提取的化合物主要成分为α-檀香醇和β-檀香醇,具有抗菌和抗肿瘤活性。在自然条件下生长,檀香约需6-8年开始形成心材,30-40年才具经济收益。随着人们对天然香料和药材需求的增加,如何提高檀香心材中精油及其它次生代谢物的产量成为了研究热点。中国科学院华南植物园张新华副研究员等科研人员合作研究揭示了细胞分裂素促进檀香心材次生代谢物积累的调控机制。研究发现:细胞分裂素作为一种强有力的诱导子,不
来源:中国科学院华南植物园
时间:2025-01-13
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华南植物园在双生病毒中发现一种新型的基因表达增强序列
提高目标基因的表达水平一直是现代分子生物技术,以及合成生物学的一个重要方面。一个基因表达模块通常由三个必需元件组成:启动子,基因编码区和终止子,其中启动子和终止子都可以调控基因的表达量。植物病毒是挖掘植物基因表达调控元件的主要来源之一。植物病毒的基因组通常很小,因此其基因表达调控元件一般非常精简,较短的调控元件有利于对基因表达模块的编辑及设计。由此可见,在植物病毒中挖掘基因表达增强元件,具有巨大的开发潜力。双生病毒科是病毒界中最大的一个科。双生病毒通常含有一个或两个单链环状DNA,分别称为单组分双生病毒和双组分双生病毒,单组分双
来源:中国科学院华南植物园
时间:2025-01-13
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华南植物园揭示全球尺度上风速与植物水力性状之间的关系
长期以来,风被认为是影响森林群落的一个重要生态因子。它不仅对森林群落造成损害,而且能够影响森林生态系统的蒸散发、降低植物的表面温度,并使植物失水。然而,在全球尺度上,风对植物水力性状的影响却被忽视,尤其在全球风速快速增强的背景下,研究风速对植物的影响显得尤为重要。中国科学院华南植物园恢复生态学团队贺鹏程副研究员,通过测定大量的野外实地森林木本植物,并收集前人已发表文章的相关数据,建立了包含全球469个样地1922种木本植物(2786个观测值)的关键植物水力性状数据库,分析了植物水力性状与全球风速之间的关系。研究发现,即使在控制了
来源:中国科学院华南植物园
时间:2025-01-13
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赵卓慧教授课题组在气候变化对学龄前儿童呼吸道过敏疾病影响的研究方面取得新发现
(供稿:牛治平) 近日,复旦大学公共卫生学院赵卓慧教授课题组在气候变化对学龄前儿童呼吸道过敏风险影响的环境流行病学研究方面取得了新的发现。相关研究成果以“Exposure to outdoor humid-heat and indoor dampness-mold during infancy is associated with increased childhood asthma risk: A large-scale multi-city study in Chinese preschool children”和“Association b
来源:复旦大学公共卫生学院
时间:2025-01-13
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PNAS | 晁彦杰研究组合作揭示肠道菌小RNA通过调控唾液酸代谢促进定植的新机制
1月11日,中国科学院上海免疫与感染研究所晁彦杰研究员团队在《美国科学院院刊》(PNAS)上发表了题为 “An RNase III-processed sRNA coordinates sialic acid metabolism of Salmonella enterica during gut colonization” 的研究论文,揭示了肠道沙门氏菌如何通过非编码小RNA在转录后水平协调N-乙酰神经氨酸代谢过程中不同氨基糖操纵子转录产物的机制。唾液酸 (Sialic acid) 是一类以九碳糖神经氨酸为基本结构的衍生物,生命体中常见的唾液
来源:中国科学院上海免疫与感染研究所
时间:2025-01-12
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解码HSF1温度依赖性相分离机制
2025年1月10日,中国科学技术大学项晟祺教授课题组、侯中怀教授课题组和姚雪彪教授课题组在Nature Chemical Biology在线发表了题为“The molecular mechanism of temperature-dependent phase separation of heat shock factor 1”的研究论文。该研究首次发现了HSF1通过相分离传导温度调控效应。研究团队综合利用生物化学、核磁共振波谱学、统计物理和分子动力学模拟等多学科手段,成功解析了HSF1编码温度响应能力的化学代码,阐明了翻译后修饰对其活性的调控机制,并揭示了不同物种HSF1序列差异与其生理体
来源:中国科学技术大学 | 生命科学学院
时间:2025-01-11
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中性粒细胞在癌症进展中的动态作用
中性粒细胞是人体内最丰富的白细胞,主要是在抵抗感染和调节炎症方面发挥重要作用。然而,它们与癌症进展的关系长期以来一直是一个阴谋和困惑的主题。这些免疫细胞在肿瘤中表现出一种矛盾的行为,它们可以促进或抑制癌症的生长。这种双重功能表明中性粒细胞具有高度可塑性,其行为受肿瘤微环境(TME)内动态环境线索的影响。理解这种复杂性对于全面揭示它们对癌症发展和进展的影响至关重要。来自复旦大学肝癌研究所和中山医院肝脏外科和移植科的一组研究人员在《Cancer Biology & Medicine》杂志上发表了一篇综述(DOI: 10.20892/j.issn.2095-3941.2024.0192)。本
来源:Cancer Biology & Medicine
时间:2025-01-11
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Nature Cardiovascular Research | 中国科大翁建平团队揭示IGFBP6调控内皮细胞炎症和动脉粥样硬化的作用及机制
动脉粥样硬化引起的心血管疾病(ASCVD)是全世界人类死亡的主要原因之一。炎症是引起和加速ASCVD发生发展的重要机制。几项具有里程碑意义的临床试验,比如CANTOS(N Engl J Med,2017)、COLCOT(N Engl J Med,2019)、LoDoCo2(N Engl J Med,2021)、RESCUE(Lancet,2021),以及2023年美国FDA批准低剂量秋水仙碱作为减少ASCVD患者心血管事件的第一种抗炎药物,这些证据均表明靶向残余炎症风险对于ASCVD的治疗至关重要。与此观点一致的是:Ridker及其同事对31,245名接受他汀类药物治疗的患者进行了分析,发现h
来源:中国科学技术大学 | 生命科学与医学部
时间:2025-01-11
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Nature Chemical Biology | 中国科大解码HSF1温度依赖性相分离机制
2025年1月10日,中国科学技术大学项晟祺教授课题组、侯中怀教授课题组和姚雪彪教授课题组在Nature Chemical Biology在线发表了题为“The molecular mechanism of temperature-dependent phase separation of heat shock factor 1”的研究论文。该研究首次发现了HSF1通过相分离传导温度调控效应。研究团队综合利用生物化学、核磁共振波谱学、统计物理和分子动力学模拟等多学科手段,成功解析了HSF1编码温度响应能力的化学代码,阐明了翻译后修饰对其活性的调控机制,并揭示了不同物种HSF1序列差异与其生理体
来源:中国科学技术大学 | 生命科学与医学部
时间:2025-01-11
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张昕课题组揭示社会距离对不同年龄亲社会行为的影响
近日,张昕副教授课题组的研究“Selectivity in prosociality among older adults: The moderation effect of self- and other-oriented motivation”在美国心理学会官方杂志Psychology and Aging(中科院一区)在线发表。 近年来,老化过程中亲社会行为的发展问题愈发受到关注。亲社会行为对社会和谐至关重要,深入理解老化过程中亲社会行为的特征和动机,不仅有助于提升公众对老年人的积极认知,还能帮助老年人将善意与慷慨扩展到更大的社交圈,从而为和谐社会的建设做出贡献。大量研究表
来源:北京大学心理与认知科学学院
时间:2025-01-11
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清华大学药学院尹航组揭开长期寻找的酪氨酸泛素化的面纱
最新研究成果 2025年1月6日,清华大学药学院尹航课题组在Nature Chemical Biology杂志上发表了题为 “E2–Ub-R74G strategy reveals E2-specific ubiquitin conjugation profiles in live cells” 的研究论文。该研究开发了Fusion E2-Ub-R74G Profiling
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《科学》报道材料学院周欢萍团队和张艳锋团队在钙钛矿太阳能电池的重要进展
金属卤化物钙钛矿以其优越的光电性能和低廉的成本成为最有前景的新一代光伏材料。尽管钙钛矿太阳能电池发展迅速,但在同时实现高效率和足够的稳定性方面仍然存在挑战。卤化物钙钛矿由于其软晶格和相对较弱的键,在太阳能电池运行过程中容易降解,即使通过封装来隔离水分和氧气,钙钛矿在热、光照和电场下的不稳定性仍然是商业化之前需要解决的关键问题。针对上述问题,北京大学材料科学与工程学院周欢萍团队和张艳锋团队合作,将晶圆级连续单层MoS2集成到钙钛矿层的上、下界面以形成稳定器件构型,从而显著增强钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。研究成果以“Wafer-scale monolayer MoS2 film
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Molecular Cell | 胡姣姣/刘聪受邀撰写LncRNA调控蛋白相分离Prev...
近日,中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心胡姣姣博士及刘聪研究员受邀在 Molecular Cell 杂志发表题为“LncRNAs chaperoning dynamic protein condensates in cancer cells”的文章,对同期同刊发表的关于lncRNA调控蛋白相分离的相关研究进行了深度解读与前瞻性展望。 蛋白质相分离通过形成动态、可逆的无膜结构,调控细胞内分子的功能和生化反应,对于维持细胞稳态、信号传递及应对环境变化具有重要意义。蛋白质相分离的异常与神经退行性疾病、癌
来源:中国科学院生物与化学交叉研究中心
时间:2025-01-11
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Adv Sci | 上海药物所合作发现异常糖基化导致TP53突变型子宫内膜癌恶变的机制
中国科学院上海药物研究所黄锐敏课题组与复旦大学实验动物中心严俊课题组前期基于糖基化相关基因(Glycogene)对膀胱癌开展分子分型,并发现受腔型膀胱癌关键转录因子GATA3负调节的唾液酸转移酶ST3GAL6是膀胱癌的不良预后且参与癌细胞侵袭(Theranostics,2020)。在此基础上,该合作团队于近日在Advanced Science杂志上发表题为“MGAT4A/Galectin9-driven N-glycosylation aberration as a p
来源:中国科学院上海药物研究所
时间:2025-01-11
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JACS | 上海药物所提出“反向水解糖测序策略”用于糖链序列解析
糖分子在生物体内具有重要生物学功能,其结构复杂性决定了其功能多样性,当前的糖结构解析技术难以满足高效、精准的糖序列解析。纳米孔技术作为单分子传感技术,凭借其高灵敏度、高时空分辨率、低成本和便携性,成功用于核酸测序,且在多肽和蛋白测序中展现巨大潜力。然而,聚糖单元的理化性质与核酸和蛋白相比差异较大,结构更为复杂,采用纳米孔进行糖测序被认为更具挑战性。中国科学院上海药物研究所高召兵研究员领衔组建了多学科交叉的“糖测序联合攻关团队”,包括高召兵/夏冰清(纳米孔测序方向),文留
来源:中国科学院上海药物研究所
时间:2025-01-11
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章新政研究组原位捕捉真核核糖体动态翻译周期
核糖体翻译对生命至关重要,它将mRNA中的信息解码并转化为直接执行细胞功能的蛋白质。这些蛋白质不仅构成了新陈代谢的基础,还在维持细胞过程和有机体生命活动的正常运作中发挥着关键作用。翻译过程非常复杂,涉及多个环节和各种分子的精确协同作用,这导致通过体外纯化的样品单颗粒分析技术难以捕捉到完整的翻译过程。尽管领域内已有许多基于电子断层成像的核糖体结构研究,但由于分辨率不足,翻译过程中核糖体的动态多构象特性暂时没有得到充分的揭示。 2025年1月9日,中国科学院生物物理研究所章新政研究组在《Nature Structural & Molecular Bi
来源:中国科学院生物物理研究所
时间:2025-01-11
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《PNAS》单细胞转录组鉴定谱系干细胞对脊髓损伤再生的作用
中国科学院遗传与发育生物学研究所的研究人员探索了脊髓损伤(SCI)修复背后的再生机制。通过构建人类脊髓发育和恒河猴脊髓损伤单细胞转录组数据库,为全面分析脊髓细胞行为奠定基础。该研究结果发表在《PNAS》上,题为“发育和损伤脊髓中的祖细胞特征:来自单核转录组学和谱系追踪的见解”。脊髓损伤仍然是最具破坏性的医疗条件之一,严重影响生活质量,往往导致永久性残疾。中枢神经系统(CNS)的再生能力有限,这对脊髓损伤的治疗提出了重大挑战。在发育过程中,脊髓中的神经干细胞分化成各种神经细胞,形成复杂的神经回路。随着脊髓的成熟,这些祖细胞失去了再生潜能,使成年脊髓组织在损伤后的恢复能力降低。鉴定成人脊髓中具有不
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Advanced Science发文开发一种通用型mRNA抗肿瘤疫苗策略
席卷全球的新冠疫情带来的灾难和并发症令人记忆犹新,但令人意外的是,一些肿瘤患者在感染新冠后,肿瘤反而缩小甚至消失。早在19世纪末,纽约外科医生威廉·科利便发现,一位颈部肿瘤患者在感染严重的细菌性皮肤疾病后神奇自愈,这一现象被称之为“癌症自发消退”。事实上,几个世纪以来,由细菌、病毒等病原体感染引起的癌症自发消退现象屡见不鲜。更有趣的是,部分患者尽管没有感染病毒,但在接种疫苗后仍然出现了肿瘤自发消退的现象。这引发科学家们的极大兴趣和深刻思考:如何将病原体感染或疫苗接种后激发的免疫反应转化为一种安全有效可控的癌症治疗策略。先前的研究策略大多通过多肽模拟再感染事件来实现局部癌症免疫治疗,但其疗效通常
来源:浙江大学生命科学学院
时间:2025-01-10
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电突触形成调控新机制
由化学突触(chemical synapses)和电突触(electrical synapses)组成的神经元连接,是神经环路的基本构件,是复杂生命活动的基础。电突触介导的电偶联调控神经元之间的同步化活动,对神经系统信号传递至关重要,但特定神经元之间如何建立电突触连接并不清楚。秀丽隐杆线虫结构简单,全身透明,遗传学操作简便,是研究神经系统发育的优秀模式。秀丽隐杆线虫神经系统由302个神经元组成,通过电镜重构,过往研究基本确定了这些神经元之间的化学突触连接关系,但电突触连接的信息还极其有限。通过构建在体电突触连接观察体系,结合遗传筛选,研究团队发现转录调控因子CFI-1/ARID3对电突触形成有
来源:中国科学院遗传与发育生物学研究所
时间:2025-01-10