为您找到相关结果约500个

你是不是要搜索 期刊脑组织翻译调控机制 点击跳转

J EXP MED:武汉大学舒红兵实验室揭示抗RNA病毒天然免疫<font color="red">调控</font>新<font color="red">机制</font>

J EXP MED:武汉大学舒红兵实验室揭示抗RNA病毒天然免疫调控机制

近日,国际著名期刊The Journal of Experimental Medicine(实验医学杂志)发表了舒红兵研究组在抗RNA病毒天然免疫调控领域的最新研究成果。

武汉大学医学研究院 - 免疫,RNA病毒,苏素化 - 2017-03-11

J Clin Invest 中山大学附属第一医院黄展鹏团队揭示CARDINAL通过<font color="red">调控</font><font color="red">翻译</font>改善心肌肥厚

J Clin Invest 中山大学附属第一医院黄展鹏团队揭示CARDINAL通过调控翻译改善心肌肥厚

本研究通过系统性的筛选发现了CARDINAL是心肌特异的核糖体结合蛋白,阐明了CARDINAL通过降低DRG1蛋白稳定性而抑制翻译,从而改善心肌肥厚的作用和其具体分子机制

论道心血管 - 心肌肥厚,CARDINAL - 2024-05-15

Nat Commun:丁琛/秦钧/贺福初合作团队利用多维组学手段揭示小鼠肝脏昼夜节律<font color="red">调控</font><font color="red">机制</font>

Nat Commun:丁琛/秦钧/贺福初合作团队利用多维组学手段揭示小鼠肝脏昼夜节律调控机制

前期针对哺乳动物多个组织器官的转录组研究也指出,有超过半数的基因转录受到昼夜节律的调控。昼夜节律影响着几乎所有组织器官的生理功能变化,节律紊乱则与众多疾病的发生密切相关。分子机制上,目前普遍认为昼夜节律的调控核心是基于转录因子控制的以转录-翻译为基础的多层次、多维度的复杂反馈调节网络。

BioArt - 合作团队,多维组学手段,小鼠肝脏,昼夜节律,调控机制 - 2018-04-20

Nature:微生物群通过肠<font color="red">脑</font>回路<font color="red">调控</font>交感神经元

Nature:微生物群通过肠回路调控交感神经元

肠道和大脑之间的连接可以监测肠道组织及其微生物,以及饮食内容,调节生理肠道功能,如营养物质的吸收和运动,和控制的进食行为。

MedSci原创 - 肠道菌群,脑肠轴 - 2020-07-09

Nat Cancer:中山大学张弩等团队合作揭示苏氨酸代谢驱动肿瘤异常tRNA修饰和蛋白<font color="red">翻译</font>

Nat Cancer:中山大学张弩等团队合作揭示苏氨酸代谢驱动肿瘤异常tRNA修饰和蛋白翻译

该研究发现苏氨酸通过YRDC介导的密码子偏倚翻译重编程为胶质母细胞瘤提供燃料。该研究发现胶质母细胞瘤干细胞(GSCs)显示出升高的蛋白质翻译

iNature - 肿瘤,苏氨酸,tRNA修饰 - 2024-03-25

Nat Cell Biol:陈国强组报道肿瘤抑制蛋白PTEN<font color="red">翻译</font>变异体的促肿瘤效应

Nat Cell Biol:陈国强组报道肿瘤抑制蛋白PTEN翻译变异体的促肿瘤效应

后来的研究显示,PTEN蛋白可以通过多个机制进入细胞核内。核PTEN可以与多种

BioArt - 肿瘤抑制蛋白,PTEN,变异体,促肿瘤效应 - 2019-11-05

ceRNA:从全新的视角研究转录组

ceRNA:从全新的视角研究转录组

这一类小小的非编码RNA通过与mRNA目标结合,抑制其翻译成蛋白质,从而在胚胎发育、细胞分化以及器官形成等过程中发挥重要作用。然而,事情并非如此简单。单个mRNA可能受到多个miRNA的调控,而单个miRNA能够调控多个mRNA。mRNA与miRNA之间的串扰(crosstalk)是如此复杂,又如此迷人,引无数学者竞折腰。 miR

生物通 - ceRNA,转录 - 2016-09-18

环状RNA(circRNA)背景、特征以及在临床疾病中的应用

环状RNA(circRNA)背景、特征以及在临床疾病中的应用

环状RNA(circRNA)背景知识环状RNA(circRNA)是一类特殊的非编码RNA分子,也是RNA领域最新的研究热点。与传统的线性RNA(linear RNA,含5’和3’末端)不同,circRNA分子呈封闭环状结构,不受RNA外切酶影响,表达更稳定,不易降解。 由于环状RNA对核酸酶不敏感,所以比线性RNA更为稳定,这使得环状RNA在作为新型临床诊断标记物的开发应用上具有明显优势。

MedSci原创 - RNA,环状RNA,circRNA - 2015-12-03

Nature Communications:丁秋蓉团队发现肝脏再生过程中肝脏脂质动态变化信号转变为再生修复信号的关键“桥梁”因子

Nature Communications:丁秋蓉团队发现肝脏再生过程中肝脏脂质动态变化信号转变为再生修复信号的关键“桥梁”因子

研究体现了正常肝脏再生过程中脂质代谢的时空变化与表观重塑的高度协同性,以及病理状态中上述协同性受损对肝脏再生修复的影响,提出了病理状态下促进肝脏再生的潜在策略。

“ 生物世界”公众号 - 肝脏脂质动态,再审修复 - 2023-03-21

Nature Cell Biology:刘苹羽/张如刚等揭示RNA编辑酶ADAR1<font color="red">调控</font>细胞衰老的新功能和<font color="red">机制</font>

Nature Cell Biology:刘苹羽/张如刚等揭示RNA编辑酶ADAR1调控细胞衰老的新功能和机制

基于上述研究,刘苹羽研究组将继续研究其它表观转录组修饰调控细胞衰老发生和衰老相关分泌表型的功能和机制

生物世界 - 细胞衰老,RNA编辑 - 2022-07-19

【盘点】定量蛋白组学将在未来10年飞速发展!

【盘点】定量蛋白组学将在未来10年飞速发展!

几乎在所有生命科学领域内,科学研究工作者都需要对细胞、组织或完整生物体的蛋白进行定性描述或定量检测。对一种细胞、组织或完整生物体所拥有的全套蛋白质为特征的蛋白组学在生命科学领域将会发挥重要作用!

生物谷 - 转化医学 - 2016-03-04

Circulation:转录后<font color="red">调控</font>在心肌纤维化中的重要作用

Circulation:转录后调控在心肌纤维化中的重要作用

心脏成纤维细胞向肌成纤维细胞转化的整体转录后机制尚不明确。采用RNA测序和核糖体分析技术,监测人心肌成纤维细胞活化过程中RNA转录和翻译的全基因组变化。研究人员采用RNA结合蛋白为基础的分析来识别成纤维基因的翻译调控因子。在转化生长因子β1驱动的人心肌成纤维细胞向肌成纤维细胞转化过程中,研究人员生成了核苷酸解旋的翻译组数据,证实了

MedSci原创 - 心肌纤维化,转录后调控,PUM2,转化生长因子β1 - 2019-09-17

Nature Immunology:李华兵/伊成器/吴玉章合作揭示tRNA-m1A修饰<font color="red">调控</font>CD4+T细胞功能的新<font color="red">机制</font>

Nature Immunology:李华兵/伊成器/吴玉章合作揭示tRNA-m1A修饰调控CD4+T细胞功能的新机制

近日,上海交通大学医学院李华兵研究员、北京大学生命科学学院伊成器教授、陆军军医大学吴玉章和耶鲁大学医学院 Richard Flavell 团队合作,在 Nature Immunology 期刊上发表了

“生物世界”公众号 - tRNA-m1A,CD4+T细胞功能 - 2022-09-30

JAD:Meta分析揭示老年痴呆铁代谢异常新规律

近日,国际权威学术期刊Journal of Alzheimer’s Disease(老年痴呆症杂志)发表了浙江大学公共卫生学院王福俤研究组题为“Perturbed Iron distribution in Alzheimer’s disease serum, cerebrospinal fluid and selected brain regions: a systematic rev

西湖营养 - 老年痴呆,铁代谢 - 2014-06-14

科技部:2017“干细胞及转化研究”国家重点研发计划专项指南出炉(附全文)

国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2016]64号)、《科技部 财政部关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知

MedSci原创 - 干细胞,转化 - 2016-07-31

为您找到相关结果约500个