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Cell Rep:揭示<font color="red">RNA</font>剪接在阿尔茨海默症中的作用

Cell Rep:揭示RNA剪接在阿尔茨海默症中的作用

pre-mRNA剪接过程是基因表达调控的重要步骤,对于形成极具多样性的神经细胞转录组尤为关键。因此,RNA 剪接失调能够引起包括脊髓性肌肉萎缩症和肌萎缩性脊髓侧索硬化症等多种神经疾病。2013年,美国Emory大学的Seyfried教授课题组发现RNA剪接失调可能也是引起阿尔兹海默症的原因之一。

BioArt - RNA剪接,阿尔茨海默症,作用 - 2019-10-13

Nature:<font color="red">RNA</font> 修饰研究有助表观转录组学进一步发展

Nature:RNA 修饰研究有助表观转录组学进一步发展

随着科研人员逐渐揭开 RNA 修饰的奥秘,帮助我们了解表观转录组学(epitranscriptomics)的工具也变得越来越多了。

生命奥秘/Eason - RNA修饰,转录组学 - 2017-03-21

Nat Struct Mol Biol:内含子<font color="red">RNA</font>调节EZH2表观遗传调控

Nat Struct Mol Biol:内含子RNA调节EZH2表观遗传调控

6月3日,Nature Structural & Molecular Biology杂志报道了内含子RNA调节组蛋白赖氨酸N端甲基转移酶EZH2表观遗传调控的最新进展。有观点认为,某些RNA分子可指导抑制性多梳蛋白复合物(PRC2)到达特定的染色质区域。 研究者利用体内交叉连接手段在肿瘤细胞中检测和确定PRC2-RNA直接相互作

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-06-17

Arch Oral Biol:牙周炎或可调节长链非编码<font color="red">RNA</font>的表达

Arch Oral Biol:牙周炎或可调节长链非编码RNA的表达

然而,新的重要表达调节剂已经出现,例如非编码RNA,是炎症过程的分子控制中的重要决定因素。考虑到非编码RNA的重要作用,我们首次确定了与炎症有关的不同长非编码RNA(lncRNA)的表达谱。

MedSci原创 - 2018-08-08

Cell Death Dis:环状<font color="red">RNA</font>或可作为治疗骨折不愈合的靶点

Cell Death Dis:环状RNA或可作为治疗骨折不愈合的靶点

骨髓间充质干细胞(BMSCs)在骨折不愈合过程中起着重要作用。而环状RNA(circRNA)作为一种独特的非编码RNA,是RNA领域研

MedSci原创 - 环状DNA,骨折不愈合,Hsa_circ_0074834 - 2020-01-10

JCLA:循环长链非编码<font color="red">RNA</font> ANRIL下调与急性缺血性脑卒中患者风险增加、疾病严重程度升高和促炎<font color="red">细胞</font>因子升高有关

JCLA:循环长链非编码RNA ANRIL下调与急性缺血性脑卒中患者风险增加、疾病严重程度升高和促炎细胞因子升高有关

本研究的目的是探讨急性缺血性脑卒中(AIS)患者血浆lncRNA ANRIL表达与卒中风险、严重程度及炎症因子水平的关系。

网络 - 促炎细胞因子 - 2019-05-16

ATVB:长非编码<font color="red">RNA</font> MYOSLID在血管平滑肌分化中的作用

ATVB:长非编码RNA MYOSLID在血管平滑肌分化中的作用

长非编码RNA(lncRNA)代表不同类型的具有不同细胞功能的非编码基因。我们以前报道了SENCR,一种似乎支持血管平滑肌细胞(VSMC)收缩表型的lncRNA。近期来自中国农业科学院的学者探究了这一过程,发表题为《一种新型血清反应因子依赖型长非编码RNA MYOSLID扩增血管平滑肌分化

MedSci原创 - 长非编码RNA,MYOSLID,血管平滑肌 - 2017-03-29

论文解读|调控阿霉素心脏毒性的新型环状<font color="red">RNA</font>——CircAkap7

论文解读|调控阿霉素心脏毒性的新型环状RNA——CircAkap7

本文揭示了circAkap7加重DIC的ceRNA机制,为DIC的治疗提供了新的研究靶点和解决方案。作为内源性心脏保护因子,circAkap7敲低主要通过miRNA/mRNA轴的调控加重DIC。

Genes and Diseases - 心脏毒性,阿霉素 - 2024-05-15

阿斯利康11.5亿美元布局<font color="red">RNA</font>修饰蛋白靶向疗法,强化肿瘤领域布局

阿斯利康11.5亿美元布局RNA修饰蛋白靶向疗法,强化肿瘤领域布局

6月4日,阿斯利康宣布将向Accent Therapeutics支付5500万美元的预付款来获取Accent在

医药魔方Pro - 阿斯利康,肿瘤领域 - 2020-06-09

Oncogene:肿瘤抑制蛋白可通过结合DNA和<font color="red">RNA</font>来控制基因表达活性

Oncogene:肿瘤抑制蛋白可通过结合DNA和RNA来控制基因表达活性

图片来源:medicalxpress.com可以结合DNA或RNA的蛋白质通常被分为不同类别,但近日来自瑞典和法国的研究人员通过研究揭示了p53蛋白结合DNA和RNA的机制,以及其如何在转录和蛋白质合成水平下控制基因表达的分子机制

生物谷 - 肿瘤,基因表达 - 2016-08-06

Nature:父亲健康状况与后代代谢:精子线粒体<font color="red">RNA</font>的神奇作用

Nature:父亲健康状况与后代代谢:精子线粒体RNA的神奇作用

该研究的发现强化了父亲在受孕时健康状态对后代代谢的重要性,展示了mt-tRNAs作为饮食诱导和精子携带的表观遗传因子在生理环境中父子代传递的机制。

生物探索 - 精子,代谢疾病,表观遗传,父亲健康 - 2024-06-07

Eur Radiol: 3T磁共振成像检查会破坏人外周血单核<font color="red">细胞</font>的双链<font color="red">RNA</font>吗?(MRI内心独白:总有刁民想害朕!)

Eur Radiol: 3T磁共振成像检查会破坏人外周血单核细胞的双链RNA吗?(MRI内心独白:总有刁民想害朕!)

流式细胞术工作原理是在细胞分子水平上通过单克隆抗体对单个细胞或其他生物粒子进行多参数、快速的定量分析。它可以高速分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个参数,具有速度快、精度高、准确性好的优点,是当代最先进的细胞定量分析技术之一。光源、液流通路、信号检测传输和数据的分析系统是流式细胞仪的主要组成。目前临床中运用流式细胞仪进行外周血白细胞、骨髓细胞以及肿瘤细胞等的检测是临床检测的重要组成部分。

MedSci原创 - 2017-11-02

Neuron:<font color="red">细胞</font>类型特异性转录组学揭示突变的亨廷顿蛋白(人与大鼠模型)导致线粒体<font color="red">RNA</font>释放和神经元固有免疫激活

Neuron:细胞类型特异性转录组学揭示突变的亨廷顿蛋白(人与大鼠模型)导致线粒体RNA释放和神经元固有免疫激活

亨廷顿氏病(HD)是一种致命的神经退行性疾病,它是由亨廷丁基因CAG三核苷酸重复扩增引起的一种致死性神经退行性疾病。

MedSci原创 - 基因,蛋白,亨廷顿病 - 2020-07-17

Nature:RNA剪接和表观遗传调控的协调变化驱动白血病发生

转录和mRNA剪接是控制基因表达的关键步骤,在白血病中,调节这些过程的基因突变很常见。尽管影响白血病的表观遗传调控和剪接的突变经常重叠,但尚不清楚这些过程如何相互影响,以促进白血病的发生。

MedSci原创 - 白血病发生,剪接,表观 - 2019-10-07

CCR:微RNA表达异常降低胰腺导管腺癌(PDAC)患者生存率

 《临床癌症研究》杂志11月23日在线发表的一项研究表明,胰腺导管腺癌(PDAC)组织微RNA(miR)的表达显著改变。

miR-21,miR-34a,胰腺导管腺癌 - 2011-11-28

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