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J Crohns Colitis:从肠上皮细胞端粒角度治疗溃疡性结肠炎的新方法

溃疡性结肠炎(UC)是一种反复发作的结肠慢性炎症性疾病。在严重或长期病例中,肠上皮细胞端粒缩短已有报道。然而,其对UC发病机制的影响尚不清楚。为此,作者使用我们最初建立的长期器质性炎症模型来评估端粒缩短。本研究首次揭示了端粒缩短在UC发病机制中的作用。羟基积雪草苷(MD)可能是一种超越内镜黏膜愈合的UC治疗的新候选方法。图片来源:https://pubmed

2021-07-26

PLoS Genet:揭秘参与肿瘤形成过程的端粒被调节的分子机制

2021年3月17日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志PLoS Genetics上的研究报告中,来自西班牙国家癌症研究中心(CNIO)等机构的科学家们在阐明端粒在癌症发生过程扮演的关键角色的研究上取得了重大进展,端粒是染色体末端的特殊结构,其会随着细胞衰老而不断缩短。文章中,研究人员率先提出,端粒蛋白复合体(shelterins)或有望

2021-03-17

Nat Commun:RNA编辑蛋白ADAR1或能保护癌细胞中的端粒并支持其失控增殖!

2021年3月17日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自美国费城威斯达研究所等机构的科学家们通过识别出了一种负责RNA编辑的特殊蛋白ADAR1的一种新功能,研究者发现,ADAR1p110亚型能欧调节染色体末端基因组的稳定性,同时其也是癌细胞持续增殖所需要的;相关研究结果揭示了A

2021-03-17

纳米孔PromethION测序+Shasta完成人类基因组端粒到着丝粒的高效从头组装

 Shasta是一个用于纳米孔测序数据的从头组装和矫正算法,由加州大学圣克鲁兹分校(UCSC)和陈-扎克伯格倡议计划(CZI)联合开发。团队在2019年利用初代Shasta分析流程对纳米孔测序数据进行从头组装、矫正和Hi-C拼接Scaffold(图1),使用一台纳米孔PromethION测序设备在9天内完成了11个人类基因组测序,研究成果发表在《N

2020-11-19

一种新型系统能在3小时内对染色体端粒进行准确分析!

2020年9月22日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Science Advances上题为“Massively parallel single-molecule telomere length measurement with digital real-time PCR”的研究报告中,来自新加坡国立大学等机构的科学家们通过研究开发了一

2020-09-22

Science: 不同人体组织端粒长度不尽相同

端粒长度长期以来一直被认为是人类衰老和疾病的重要生物标志物,但是有关端粒长度与健康之间关系的大多数研究仅在血液中进行。对于研究衰老,疾病和生活方式因素对端粒长度的影响的研究人员而言,这一局限性提出了一个问题,即血细胞是否可以代表其他组织?

2020-09-11

首次揭示端粒t环保护染色体机制

2019年11月19日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自英国弗朗西斯克里克研究所等研究机构的研究人员发现位于端粒末端的环状结构(loop)起着至关重要的保护作用,可阻止染色体发生不可挽回的损伤。他们揭示了这种称为t环(t-loop)的环状结构的缠绕和解开如何阻止染色体的末端被识别为存在DNA损伤,而且还揭示了这一过程是如何受到调控的。相关研究结果于2019年11月13日在线发表在N

2019-11-19

Nat Commun:无需基因改造,延长端粒就可显著延长寿命,抗击衰老

2019年11月5日讯/生物谷BIOON/---端粒是位于真核生物染色体末端的核蛋白结构。它们由串联重复的TTAGGG DNA序列组成,这种序列被称为shelterin的六蛋白复合物所结合。端粒对于DNA修复活性和保护染色体末端免受DNA降解至关重要,它们在染色体稳定性中起着重要作用。由于所谓的“末端复制问题(end replication problem)”,端粒随着细胞的每一次分裂而缩短。人类

2019-11-05

端粒酶研究领域的重要成果!

本文中,小编整理了多篇研究报告,共同聚焦科学家们在端粒酶研究领域取得的重要成果,分享给大家!图片来源:Vimeo【1】PNAS:促进癌症的端粒酶也能保护健康细胞doi:10.1073/pnas.1907199116马里兰大学和美国国立卫生研究院的新研究揭示了端粒酶的新作用。端粒酶在正常组织中唯一已知的作用是保护某些定期分裂的细胞,如胚胎细胞、精子细胞、成体干细胞和免疫细胞。科学家们认为,端粒酶在所

2019-09-27

PNAS:失控的线粒体会引起细胞端粒损伤

2019年9月28日讯 /生物谷BIOON /——匹兹堡大学希尔曼癌症中心的研究人员为长期以来的观点提供了第一个具体证据,即患病的线粒体污染了它们本应提供能量的细胞。这篇近日发表在《PNAS》上的论文涉及一项因果实验,目的是启动线粒体连锁反应,这种反应会对细胞造成破坏,一直到遗传水平。图片来源:Qian et al. (2019), PNAS匹兹堡大学医学院和希尔曼癌症中心的药理学和化学生物学教授

2019-09-28