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据英国《卫报》报道,目前,遗传学家希望对比尼安德特人和现代人类的生理学差异,这将有助于理解人类为什么与众不同。
美国哈佛大学14日宣布,将授予光束疗法(Beam Therapeutics,下称BT)公司全球专利许可,对可用于治疗人类疾病的一套革命性DNA碱基编辑技术进行开发和商业化。
据美国麻省理工学院(MIT)官网近日消息称,MIT科学家首次发现一种生物机制能控制DNA分子扭结,其证明同一个DNA分子上的扭结,可以从静止转变为移动状态。该成果将能提高基因测序技术的精确性。
美国北卡罗来纳大学医学院一个团队发现,小鼠的DNA(脱氧核糖核酸)修复能力与生物钟有关。这一发现有望为调整癌症患者给药时间提供新依据。
【突破:科学家证实了人类细胞内的一种新的DNA结构】科学家首次发现活细胞中从未出现过新的DNA结构。在活细胞中被描述为DNA“扭曲的结”证实了我们复杂的遗传密码是用比双螺旋结构更复杂的对称设计的,这些分子变异的形成影响了我们的生物学功能。
科技日报北京2018年4月24日电,据美国每日科学网站23日报道,澳大利亚科学家首次在人体活细胞内发现了一种新的DNA结构——被称为“i-基元”(i-motif)的“DNA扭结”。这表明,除了众所周知的双螺旋结构外,人类DNA还拥有更复杂的结构,这些结构也影响着我们的生物学功能,对其进行深入研究,将促进我们对DNA的理解。
胚胎干细胞(ESC)具有非常高的异质性,在胚胎干细胞群体中不同的子群具有不同的细胞状态,并在基因表达、转录因子调控及表观遗传修饰方面均表现出广泛的差异。异质的DNA甲基化在平衡ESCs自我更新和多分化潜能之间具有重要作用,因此细胞间DNA甲基化异质性的研究对于理解胚胎干细胞生物学问题十分重要。近年来,单细胞测序技术已经成为研究复杂组织中细胞间甲基化异质性的有力工具,但怎样分析并解释单细胞间的甲基化...
2018年4月10日《PNAS》杂志在线发表了朱冰课题组的研究论文“Roles of the CSE1L-mediated nuclear import pathway in epigenetic silencing”。该研究发现CSE1L作为细胞中经典入核转运途径中的重要蛋白,是维持部分甲基化基因沉默所必需的,并进一步揭示细胞入核转运途径可以通过选择性地转运特定靶蛋白入核来维持特定基因沉默的生物...
随着生命科学的飞跃式发展,分子生物学及合成生物学对生命本身开启了更加深入的研究和探索。作为生命探索过程的重要模块,DNA的构建、测试和合成部分亟需高速度、高精度和高通量的智能化平台解决方案。DNA的智能制造也就成为未来生命科学发展的重头戏。 4月10日,在天津大学郑东图书馆多功能厅,来自国内外著名高校、龙头企业的教授、专家和企业家齐聚“DNA智能制造高端论坛”,天津大学副校长元英进、康奈尔大学教授...
2018年4月2日,生命科学技术学院拟南芥研究中心严顺平课题组在DNA损伤修复机理的研究中取得新进展,在国际著名刊物Proceedings of the National Academy of Sciences发表了题为“Negative regulator of E2F transcription factors links cell cycle checkpoint and DNA damag...
2018年4月2日,生命科学技术学院拟南芥研究中心严顺平课题组在DNA损伤修复机理的研究中取得新进展,在国际著名刊物Proceedings of the National Academy of Sciences发表了题为“Negative regulator of E2F transcription factors links cell cycle checkpoint and DNA damag...
大约15000年前,在位于一个摩洛哥洞穴深处的迄今最古老墓地里,古人以坐姿埋葬了死者,并用珠子和动物角加以装饰。这些遗骸还被发现点缀着小而复杂的石箭头和石子,20世纪的考古学家曾认为,他们代表了欧洲先进文明的一部分,这些文明可能跨越了地中海到达北非地区。
近日,中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所景乃禾研究组,与北京大学汤富酬研究组的合作论文,以Silencing of developmental genes by H3K27me3 and DNA methylation reflects the discrepant plasticity of embryonic and extraembryonic lineages为题,在线...
日前,由我校化学生物传感与计量学国家重点实验室、化学化工学院和生物学院共同建设的“分子科学与生物医学实验室(MBL实验室)”谭蔚泓教授研究团队,开发出一种能直接在细胞内工作的三维DNA分子信号放大器。相关研究成果以“mRNA-Initiated, Three-Dimensional DNA Amplifier Able to Function inside Living Cells”为题发表于国际...
十多年来,由基因组中的“暗物质”片段(没有明显功能的缠绕在一起的 DNA 长链)带来的谜题一直困扰着科学家。如今,一个团队最终破解了这个谜题。 这个谜题集中在不编码蛋白质但在很多动物中保持相同的 DNA 序列。通过删除其中一些“超保守元素”,研究人员发现,这些序列能微调编码蛋白质的基因表达,进而指导大脑发育。

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