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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

研究发现细胞膜负电荷调控细胞黏附分子功能机制

  近期,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员陈剑峰团队在Frontiers in Cell and Developmental Biology上,在线发表了题为Mucin-like domain of Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule-1 facilitates integrin α4

2020-12-28

肥胖损伤免疫细胞功能并加速肿瘤生长的分子机制

2020年12月21日 讯 /生物谷BIOON/ --肥胖与十几种不同类型的癌症风险增加有关,同时也与患者的预后和生存率下降直接相关。多年来,科学家们已经识别出驱动肿瘤生长的肥胖相关的过程,比如代谢改变和慢性炎症等,但他们并未详细阐明肥胖和癌症之间的具体相互作用。近日,一项刊登在国际杂志Cell上题为“Obesity Shapes Metabolism in

2020-12-21

Science:新研究绘制出大脑皮层中的抑制性神经回路的发育图谱

2020年12月7日讯/生物谷BIOON/---如何构建比目前已知的任何事物都要复杂的神经元网络?在一项新的研究中,来自德国马克斯-普朗克大脑研究所的研究人员绘制了抑制性神经元回路的发育图谱,并报告发现了独特的回路形成原理。他们的发现使得科学家们能够监测神经元网络结构随时间的变化,从而捕捉到个体成长和适应环境的时刻。相关研究结果于2020年12月3日在线发表

2020-12-07

Nature:科学家成功绘制出大肠杆菌的功能性蛋白质组蓝图 有望揭示细胞中不同基因的功能及互作机制

2020年12月14日 讯 /生物谷BIOON/ --理解基因的工作机理以及其如何与另一个基因之间发生相互作用是从事生物学研究的科学家们想要实现的一个主要目标,当然了,这在方法和所需要的的实验数量上都能带来巨大的挑战,而最近的研究进展已经改变了科学家们绘制基因功能和相互作用图谱的能力,近日,一篇刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自欧洲分子生物学实验

2020-12-14

研究揭示微生物耐盐碱过程中重要转运蛋白的结构与功能机制

 能源和环境因素是人类生存和发展不可或缺的要素。自然界中,除了含盐浓度较低的淡水环境,在海洋、高盐湖泊、盐场结晶池,乃至被氯化钠饱和的地方,都能发现生命的存在。对细胞而言,环境中的高盐度可能导致非特异性的渗透效应和/或特定的胞内系统毒性,危害其生长和繁殖。为了适应这些极端环境,微生物进化了多种耐受盐碱胁迫以适应高盐碱环境生长繁殖的策略。其中,通过改

2020-12-09

即使脑细胞发生微小的损伤也会导致机体整个神经系统功能失调!

2020年12月11日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Neuron上的研究报告中,来自俄勒冈健康与科学大学等机构的科学家们通过研究发现,影响到相对少量脑细胞的损伤或疾病或许会引起连锁反应,从而让庞大的大脑神经回路网络停止发挥作用。相关研究结果或能帮助解释为何在创伤性脑损伤或疾病存在的情况下,患者会遭受暂时性但严重的认知功能丧失。研究者

2020-12-11

Science子刊:大多数阿尔茨海默病患者的神经元存在内体功能缺陷

2020年11月29日讯/生物谷BIOON/---早在阿尔茨海默病(AD)患者出现最初症状的几十年前,大脑的神经元就开始分泌tau蛋白,这是已知在这种疾病的过程中最先发生的变化之一。高水平的分泌形式的tau已知是最可靠的预测谁将最终患上AD的标志物,它可以在脊髓液中检测到,近期报道它也可以在血液中检测到。但关于tau的一个关键问题仍未得到解答:为什么AD患者

2020-11-29

研究揭示反刍动物瘤胃功能创新的多种遗传进化机制

 西北农林科技大学动物科技学院反刍动物遗传与进化研究中心在反刍动物瘤胃进化研究领域取得了新进展,并以“Modes of genetic adaptations underlying functional innovations in the rumen”为题,于11月5日《Science China-Life Sciences》杂志在线发表。该论文

2020-11-18

PNAS:研究揭示大脑调节注意力的关键神经回路

生物体成功实现其目标所需要的注意力控制来自两种能力:阻挡分心的专注性和抑制冲动的纪律性。麻省理工学院神经科学家的一项新研究表明,这些能力是独立的,但是在名为 “locus coeruleus(LC)” 的大脑区域中,去甲肾上腺素产生神经元的活动可以通过靶向前额叶皮层的两个不同区域来控制两者。

2020-11-04