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环状单链脱氧核糖核酸(circular ssDNA)在分子生物和DNA纳米技术等领域扮演着重要的角色,如作为滚环扩增的必备模板、DNA拓扑结构的构成单元等。目前常用的依赖于T4 DNA连接酶制备环状单链DNA的方法容易产生多聚体副产物,导致单体环产率低;而现有的基于CircLigase(一种单链环化酶)制备环状单链DNA的方法虽然可一定程度上减少副产物,但是随着底物DNA链长度的增大,CircLi...
DNA支架指导的病毒蛋白多级有序组装及可编程动态调控(图)
DNA支架 病毒蛋白 有序组装
2020/7/30
核酸和蛋白质是生命体基础结构与功能单位的最重要成分,同时也是优秀的分子自组装纳米材料。如果我们充分了解核酸和蛋白质的精细结构与功能之间的联系,在此基础上实现两种组分组装驱动力的精准操控,就可能进行人工设计和建造新型超分子材料和生物纳米机器。蛋白质作为生命活动的主要承担者,具有结构多样、功能丰富的特点。但是,氨基酸组合的多样性和折叠机制的复杂性,使得多组分、各向异性、多级组装过程中蛋白模块的相对取向...
基因组DNA存储着生物体赖以生存和繁衍的遗传信息,维护DNA分子的完整性对细胞发挥正常功能至关重要。外源环境因素(如辐射)和生物体内源因素(如代谢产物)经常会导致DNA结构发生变化,造成DNA损伤。若DNA损伤不能被及时修复,细胞将经历细胞周期停滞、衰老或程序性细胞死亡,就会对机体造成威胁,甚至会导致疾病的发生。生物体内也存在一系列DNA损伤修复机制,以应对各种类型的DNA损伤。DNA修复过程涉及...
近日,我校医学院Philipp Kapranov教授团队发布了首个从核苷酸层面揭示人类细胞中单链DNA断裂基因组图谱的新方法SSiNGLe。该研究以华侨大学为第一单位和通讯单位发表在Nature子刊《Nature Communications》(影响因子11.88)上,文章题为“Novel approach reveals genomic landscapes of single-strand D...
由分子生物学研究所的Brian Luke和Helle Ulrich教授领导的两个研究小组已经破译了如何协调两种酶RNase H2和RNase H1从染色体上去除RNA-DNA杂合结构。
在哥本哈根大学,研究人员发现了某些类型的蛋白质如何稳定受损的DNA,从而保持DNA的功能和完整性。这一新发现也解释了为什么某些蛋白质先天或后天缺陷的人无法保持其DNA稳定并发展出诸如癌症的疾病。
基因编辑应用前景好 但自行改变 DNA 不现实
CRISPR基因编辑技术 受精卵 细胞培养 细胞转化
2022/3/3
到 2025 年,全球基因编辑市场将达到 81 亿美元。近期,美国加利福尼亚州出台了一项针对 CRISPR 基因编辑技术的法案,该法案禁止在加利福尼亚州销售基因编辑工具包,除非卖家在显著位置警告消费者不要将工具包用在自己身上。
许多基因组处理反应,包括转录、复制和修复,都会产生DNA旋转。直接测量DNA旋转的方法,如转子珠跟踪、角度光学捕获和磁性镊子,有助于揭示一系列基因组加工酶的作用机制,包括RNA聚合酶(RNAP),gyrase,病毒DNA包装机器和DNA重组酶。尽管旋转测量有可能改变我们对基因组处理反应的理解,但测量DNA旋转仍然是一项艰巨的任务。现有方法的时间分辨率不足以跟踪在生理条件下由许多酶诱导的旋转,并且测...
近日,上海交通大学生命科学技术学院、微生物代谢国家重点实验室邓子新院士团队由德林教授研究组与张大兵教授团队杨立桃教授研究组合作,在DNA磷硫酰化修饰研究方面取得新进展,在《PLoS Genetics》发表了题为“Quantitative mapping of DNA phosphorothioatome reveals phosphorothioate heterogeneity of low m...
西安电子科技大学基因工程课件第五章 DNA重组的操作。
新研究用DNA分子组装类生命“软机器人”
脱氧核糖核酸 生物芯片 DNA水凝胶
2022/2/28
美国和中国科研人员近期合作设计出一种以DNA(脱氧核糖核酸)为材料构成的类生命“软机器人”,可通过自身新陈代谢为驱动实现自主运动,未来有望用于开发生物芯片等。
据英国《每日邮报》报道,一项最新研究的结果或许将彻底推翻我们长期以来关于细胞生命起源的一些理论。这项研究显示,RNA和DNA可能最开始是一体的。
2019年3月26日,北京大学生命科学学院、北大-清华生命科学联合中心胡家志课题组在Cell Discovery发表题为“Optimizing genome editing strategy by primer-extension-mediated sequencing”的论文。这项研究描述了一种新的方法,可同时定量检测Cas9编辑效率和脱靶活性以及编辑引起的染色体异常结构,即primer-ext...
北京科技大学科研团队在《Nature Communications》发表最新研究成果——基于毛细自驱行为的DNA水凝胶传感装置(图)
北京科技大学 Nature Communications 研究成果 毛细自驱行为 DNA水凝胶 传感装置
2019/3/26
近日,我校化学与生物工程学院温永强教授与张学记教授科研团队在英国Nature集团旗下的子刊《Nature Communications》(影响因子:12.35)上发表题为“Control of Capillary Behavior through Target-Responsive Hydrogel Permeability Alteration for Sensitive Visual Quan...