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研究人员发表蛋白质糖基化与人类重大疾病发生机制综述

  蛋白质糖基化是目前在高等真核生物中发现的最普遍、最重要的蛋白质翻译后修饰方式之一,该类修饰涉及聚糖与蛋白质分子的连接,是蛋白质分子正确折叠、维持稳定、参与互作和细胞黏附等活动所必需的。异常的糖基化修饰会导致多种人类重大疾病的发生,如白血病(leukemia)、胰腺功能障碍(pancreatic dysfunction)、阿尔茨海默病

2021-01-18

2021年1月8日Science期刊精华,我国科学家同期发表两篇Science论文

2021年1月13日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2021年1月8日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。1.Science:重大进展!微管蛋白糖基化控制精子运动机制doi:10.1126/science.abd4914每个真核细胞的一个重要组成部分是细胞骨架。微管是由一种叫做微管蛋白的蛋白组成的小管,是细胞骨架的一部

2021-01-13

“帕金森病潜在生物标志物的生物成像荧光探针”在Chemical Society Reviews发表

   帕金森病(Parkinson's disease,PD), 是一种中枢神经系统性退行性疾病,又称震颤麻痹,多发于老年群体。PD作为第二大神经退行性疾病,仅次于阿尔茨海默病。据统计,我国PD患者人数目前近300万,且以每年10万的速度在递增。随着我国人口老龄化的加剧,帕金森病患者的数量还在不断攀升,给社会和家庭带来了巨大经济

2021-01-13

科学家利用纳米孔测序同时获取染色质可及性和甲基化信息

 近年来随着DNA测序技术的蓬勃发展,蛋白质结合位点的高通量鉴定、染色质可及性及甲基化状态分析等检测技术不断涌现,其中很多技术(如DNase-seq和ATAC-seq等)依赖于开放性染色质对转座酶等的敏感性。在这些新技术中,全基因组核小体定位及DNA甲基化组测序技术(NOMe-seq)能够利用外源性M. CviPI GpC甲基转移酶标记基因组可及性

2021-01-06

研究发表Ⅵ型蛋白分泌系统合成机制新进展

  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董涛团队揭示了细菌Ⅵ型蛋白分泌系统(T6SS)的合成调控新机制。该研究发现霍乱弧菌中跨膜蛋白TssM和伴侣蛋白TssA-TagA对T6SS管状结构的合成起到关键的协同控制作用,相关成果以“TssA–TssM–TagA interaction modulates type VI

2021-01-05

研究人员发表纳米机器人及其生物医学应用研究综述文章

  近日,IEEE ransactions on Biomedical Engineering(2021, 68(1): 130-147)以封面文章形式发表了中国科学院沈阳自动化研究所微纳米课题组关于纳米机器人及其生物医学应用的研究综述文章Progress in nanorobotics for advancing biomedicine

2021-01-08

研究发表长非编码RNA功能及调控机制综述论文

近期,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员陈玲玲课题组等在Nature Review Molecular Cell Biology上,在线发表了题为Gene regulation by long non-coding RNAs and its biological functions的综述文章。该文章系统论述了长非编码RNA的生成、亚细胞定位、转录水平和

2021-01-01

Nature:研究人员开发出可杀死多种耐药性细菌同时增强免疫的新型抗生素

 当人体受到细菌感染时,为了减轻痛苦和加速痊愈,我们往往会服用抗生素治疗,可以在免疫反应清除感染细胞和细菌的同时,防止细菌在身体中放肆侵袭。但随着抗生素的滥用,细菌也会通过突变和获得抗生素抗性遗传元件进化出各种抵抗机制,由此产生了多重耐药性的“超级细菌”。抗生素耐药性是目前世界上最紧迫的公共卫生威胁之一,仅在我国,每年就有数万人死于金黄色葡萄球菌等

2020-12-28

原能细胞旗下两家专家工作站同时揭牌

12月15日下午,原能细胞科技集团旗下上海原能细胞医学技术有限公司(以下简称“原能医学”)特聘同济大学生命与科学技术学院院长高绍荣教授为首席专家、上海原能细胞生物低温设备有限公司(以下简称“原能生物”)特聘上海理工大学医疗器械与食品学院院长刘宝林教授为首席专家,双双获批成立专家工作站,同日在原能细胞产业园举行联合揭牌仪式。原能医学、原能生物专家工作站联合揭牌

2020-12-18

开发出CiBER-seq新技术,可同时分析细胞中的多达100个基因

2020年12月16日讯/生物谷BIOON/---CRISPR-Cas9可以很容易地敲除或调整单个基因,以确定其对有机体或细胞,甚至另一个基因的影响。但是,如果你能一次进行几千个实验,利用CRISPR逐个对基因组中的每一个基因进行调整,并快速看到每一个基因的影响呢,那会怎么样呢?在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校的研究人员开发出一种简单的方法来做到

2020-12-16