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Science:从结构揭示人类核糖体大亚基组装过程

生命依靠核糖体运转。地球上的每个细胞都需要核糖体来将遗传信息转化为生物运作所需的所有蛋白,并反过来制造更多的核糖体。但是科学家们仍然对这些重要的纳米机器是如何组装的缺乏清楚的了解。

2023-07-13

Diabetic Med:科学家在1型糖尿病激活基因的研究取得突破性发现

来自林肯大学等机构的科学家们通过研究发现,12岁以下患1型糖尿病的儿童或许会激活参与机体免疫反应的特殊基因的表达,而这在老年患者机体中或许并不会发生。

2023-07-18

Cell子刊:科大季泉江团队开发新型微型Cas12n基因编辑系统

CRISPR-Cas12n家族核酸酶是我国自主研发的新颖微型基因组编辑系统,拥有该家族系统的自主知识产权及底层专利。

2023-07-11

Nature:从结构揭示人类剪接体激活机制

在一项新的研究中,来自德国马克斯普朗克多学科科学研究所的研究人员通过使用最先进的显微镜几乎在原子水平上观察分子,发现了在我们细胞内运作的最重要和最复杂的“纳米机器人”之一的内部

2023-05-30

Nature:从结构揭示生物钟定时机制

在一项新的研究中,来自美国康乃尔大学的研究人员利用创新的低温电镜技术,确定了黑腹果蝇的昼夜节律光传感器及其靶标的结构。这一发现有助于阐明昼夜节律背后的机制,为处理时差、失眠和其他睡眠障碍提供新的希望。

2023-05-05

《Nature》哈佛大学乔治·奇通过合成基因组设计抗病毒细菌

这项工作的最大影响可能是为其他生物体的合成基因组中的类似策略提供基础。

2023-03-17

《自然·医学》:科学家首次证实,在控制饮食的基础增加运动,可进一步改善2型糖尿病患者的β细胞功能,且运动量越大改善越多

本次为期16周的研究首次验证了,在控制饮食诱导减肥的基础上,加上运动可以更好地改善T2D患者的胰岛β细胞功能,每周6次,累计达300-330分钟的运动效果更好。

2023-05-25

乔治·奇团队创造出不会被任何病毒感染的细菌,让合成生物学和转基因更安全

剑桥大学团队所使用的的方法是对大肠杆菌基因组进行重组,使其从61组密码子中编码维持生命所需的全部蛋白质,而不是自然状态下的64组密码子。

2023-03-20

PNAS:细胞外囊泡或在刺激机体T细胞反应扮演着关键角色

来自德国慕尼黑大学等机构的科学家们通过对小鼠模型进行研究后发现,所谓的细胞外囊泡在刺激T细胞方面发挥着重要作用。

2023-04-19

Nature:从结构揭示线粒体呼吸链超级复合物的组装机制

真核生物通过线粒体中的细胞呼吸产生生存所需的能量,这一过程被称为氧化磷酸化。在这个过程中,营养物质和氧气被转化为一种化学形式的能量:三磷酸腺苷(ATP)。这是由线粒体内的电子传递链建立的质子梯度实现的

2023-04-12