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Science Advances:mRNA技术进入新领域:用于治疗骨折和骨缺损,促进骨骼再生

Science Advances:mRNA技术进入新领域:用于治疗骨折和骨缺损,促进骨骼再生

mRNA除了应用于传染病疫苗之外,作为一项平台技术,还有广阔的应用空间,mRNA技术领导者Moderna和BioNTech已经开始了mRNA癌症疫苗的相关研究。

“生物世界”公众号 - 骨折,mRNA技术 - 2022-02-20

Small:智能水凝胶薄膜,一种恶性肿瘤血液检测的新方法

Small:智能水凝胶薄膜,一种恶性肿瘤血液检测的新方法

传统的生物界面设计或着眼于表面化学的调控,或关注于表面拓扑结构的构筑。若将两者相结合则可以显着提高生物界面的性能,比如在纳米结构基底上修饰响应性分子能极大提高循环肿瘤细胞的捕获和释放效率。然而,这样的生物界面往往需要先构筑表面微纳米结构,再进行表面化学修饰;对外界响应主要由化学修饰实现。如何实现表面化学和结构的同时调控成为一个难

MaterialsViews - 水凝胶,肿瘤检测 - 2017-05-28

Nature:利用反义<font color="red">RNA</font>去除肌细胞中毒性<font color="red">RNA</font>有望逆转肌营养不良症

Nature:利用反义RNA去除肌细胞中毒性RNA有望逆转肌营养不良症

在一项新研究中,来自美国罗切斯特大学、伊希斯制药公司(Isis Pharmaceuticals Inc.)和健赞公司(Genzyme)的研究人员通过除去肌细胞中毒性RNA的积累而逆转小鼠强直性肌营养不良症

生物谷 - 反义RNA,肌细胞,毒性RNA,肌营养不良症 - 2012-08-06

Cancer Dis:白血病治疗新方法让癌基因变“乏力”

Cancer Dis:白血病治疗新方法让癌基因变“乏力”

一些基因的重新激活会导致造血干细胞发生异常自我更新从而发生白血病,这些与自我更新有关的基因发生异常激活可能由DNA包装过程中的一些结构性修饰引起。最近一项研究发现有两种染色质调节因子能够介导这些表观遗传修饰的变化,并且白血病细胞非常依赖这两种因子。

生物谷 - 白血病,癌基因 - 2016-10-14

Cell Discov:复旦、浙大团队分别发文报道m6A调控新机制——杨运桂点评

Cell Discov:复旦、浙大团队分别发文报道m6A调控新机制——杨运桂点评

过去的六七年间,对于真核生物mRNA上最为广泛的修饰m6A来说,围绕该修饰的一系列甲基化转移酶复合物、去甲基化转移酶和识别蛋白以及相关的生物学功能来说已经研究得相对较为透彻,然而这类研究多数还只是停留展示可调控m6A修饰水平变化,并没有回答m6A修饰如何实现位点选择性的分子机制。近日,来自复旦大学、浙江大学以及芝加哥大学等单位相继发表的两篇论文为深入研究以m6A修饰为核心的表观转录组学特征和规律奠

BioArt - m6A,调控,新机制 - 2018-03-16

BRIEF FUNCT GENOMICS:新研究揭示表观遗传和代谢如何在癌症发育中发挥作用

BRIEF FUNCT GENOMICS:新研究揭示表观遗传和代谢如何在癌症发育中发挥作用

半世纪以前的实验曾经发现影响DNA包装的化学修饰可以开启或关闭基因的表达,这样就引入了表观遗传学密码的概念。表观遗传学的研究主要在于一些写入或擦除这些化学修饰的因子和过程,这

生物谷 - 癌症,遗传 - 2017-03-27

J Endod:壳聚糖羟磷灰石前体纳米复合物条件处理牙本质对界面特性的影响

J Endod:壳聚糖羟磷灰石前体纳米复合物条件处理牙本质对界面特性的影响

这篇研究的目的是通过飞行时间二次离子质谱法评估壳聚糖-羟基磷灰石前体(C-HA)纳米复合物的条件处理对硅酸三钙封闭剂-牙本质界面化学修饰的作用。

MedSci原创 - 条件处理,牙本质,化学修饰 - 2019-10-14

Cell :出生前大脑发育竟由它严格管控!

Cell :出生前大脑发育竟由它严格管控!

神经科学教授Guo-li Ming博士和Hongjun Song博士一直致力于研究如何使大脑工作的基本原则。Hongjun Song博士称,当大脑的发育过程出现错误,那么问题就出现了,这将导致人类精神疾病的发生。Guo-li Ming博士和Hongjun Song博士利用动物模型和人类干细胞制备而成的类器官,也叫作迷你脑(mini-brain),来将他们的研究发现与人类发生的精神疾病联系起来。

转化医学网 - 大脑发育,神经学,精神疾病 - 2017-10-06

父亲遗传给你的,不仅仅是基因

父亲遗传给你的,不仅仅是基因

-最近发表在science杂志上的两篇研究揭示啮齿类动物的精子中含有一定数量的RNA,这些RNA分子能够影响子代的代谢活动。由于这些RNA是帮助合成蛋白质的关键元件(即转运RNA),因此这一发现揭示了一类新型的遗传物质。

生物谷 - 遗传,RNA,基因 - 2016-01-06

Small:天然干细胞膜伪装的纳米凝胶作为新型纳米药物载体

Small:天然干细胞膜伪装的纳米凝胶作为新型纳米药物载体

近些年来,科学家们试图通过化学修饰纳米载体的方式,延长纳米载体在血液循环中的寿命。然而,化学修饰纳米载体依然无法完全避免免疫反应的发生,仍然存在一定的毒副作用,这些都限制了人造纳米药物运输载体在生物

MaterialsViews - 细胞膜,纳米凝胶,药物载体 - 2017-05-29

Nat Genet:TET1蛋白有助于预防先天性缺陷和迟发性疾病

Nat Genet:TET1蛋白有助于预防先天性缺陷和迟发性疾病

确定特异细胞什么时候需要哪些遗传信息,是通过DNA的化学修饰完成的(如甲基化)。擦

medicalxpress - TET1,先天性缺陷,迟发性疾病 - 2017-05-18

Sci trans med:新一代抗生素成功抵抗耐药菌

Sci trans med:新一代抗生素成功抵抗耐药菌

基于结构对早期使用的抗生素奇霉素进行化学修饰,科学家们研发出了新一代奇霉素抗生素。

生物谷 - 抗生素,耐药菌 - 2015-05-26

破解METTL1-WDR4复合物如何催化tRNA m7G<font color="red">修饰</font>

破解METTL1-WDR4复合物如何催化tRNA m7G修饰

RNA化学修饰在许多生物过程中起着关键作用。tRNA富含各种化学修饰,这些修饰影响其稳定性和功能,其中N7-甲基鸟苷(N7-methylguanosine, m7G)是tRNA的完整性和稳定性所必需

iNature - METTL1-WDR4,tRNA m7G - 2023-01-06

Macromol Biosci:将肝素整合至可光固化明胶 -甲基丙烯酰水凝胶中可促进软骨形成

Macromol Biosci:将肝素整合至可光固化明胶 -甲基丙烯酰水凝胶中可促进软骨形成

多组分明胶-甲基丙烯酰(GelMA)水凝胶通常用于软骨组织工程(TE),但是优化其化学修饰以保持水凝胶的生物功能性经常被忽视。本研究探究了两种不同修饰方法——甲基丙烯酸化和硫醇化,以共聚GelMA和肝素的生物效应。

MedSci原创 - 肝素,水凝胶中,软骨形成 - 2017-12-06

子宫内膜癌的蛋白质组学分析,力推子宫内膜癌个性化治疗

美国Baylor医学院Dou等报告的一项关于子宫内膜癌的综合分子研究进一步确定了关键基因和蛋白质对该疾病的作用。并提出了针对每位患者量身定制的新治疗方法,以及未来药物设计的潜在生物学目标。(Cell.

张师前 - 子宫内膜癌 - 2021-01-22

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