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教科书级新发现:调控基因表达的“交通灯”,将为癌症治疗提供新靶点

教科书级新发现:调控基因表达的“交通灯”,将为癌症治疗提供新靶点

近日,一篇发表在Nature上的重要研究揭示了组蛋白修饰的一种“交通灯”机制,可以控制细胞内的基因活动,并有望成为现有癌症药物开发的靶点。

生物探索 - 癌症治疗,H3K4me3 - 2023-04-14

这项研究打破细胞 - 结构生物学边界,看见“渐冻人”细胞内病变的结构基础

这项研究打破细胞 - 结构生物学边界,看见“渐冻人”细胞内病变的结构基础

低复杂度蛋白质聚集是神经退行性病变的重要标志。现在,一份此种聚集的高分辨率结构快照史无前例地呈现在我们面前,揭示出这些蛋白质对重要细胞功能的破坏。

科研圈 - 渐冻人 - 2018-04-13

AGING CELL:研究人员发现早衰治疗新靶标

AGING CELL:研究人员发现早衰治疗新靶标

应激反应的缺陷是细胞衰老和机体衰老的主要决定因素。Hutchinson-Gilford早衰症是与骨吸收,心血管疾病和早衰相关的严重的LMNA相关综合征。

MedSci原创 - 早衰症 - 2018-08-16

PLoS Genet:SPOP突变前列腺癌中,INF2调控的线粒体分裂异常调节

PLoS Genet:SPOP突变前列腺癌中,INF2调控的线粒体分裂异常调节

SPOP(斑点型POZ蛋白)是初级前列腺癌中最经常发生突变的基因之一,表明了SPOP是一个前列腺癌发生和发展的潜在驱使因子。然而,SPOP图片怎样导致前列腺癌的发病机理仍旧所知甚少。SPOP可以作为CUL3-RBX1 E3泛素连接酶复合物的接头蛋白并且可以招募泛素化底物以便随后的降解。内质网定位的甲酸精蛋白倒甲酸精2(INF2)可以调控

MedSci原创 - 前列腺癌,SPOP,INF2,线粒体 - 2017-04-30

Nat Chem:巧克力、茶、咖啡和锌能使你更健康吗?

Nat Chem:巧克力、茶、咖啡和锌能使你更健康吗?

环状RNA由于缺乏经典的翻译起始元件,除少数具有IRES位点的circRNA被认为有可能翻译外,其余circRNA都被认为不可翻译。

生物通 - 锌,氧化应激,衰老 - 2018-11-07

BBA :南京大学动脉粥样硬化研究取得新进展

BBA :南京大学动脉粥样硬化研究取得新进展

RNAi沉默实验揭露了GSTpi能够抑制血管平滑肌细胞的增殖、迁移、肥厚和细胞周期从G0/G1期到S期。免疫沉淀、AXIMA MALDI-TOF和激光共聚焦实验显示GSTpi能够直接与细胞信号转导重要蛋白之一STAT3结合,并减弱了血管紧张素诱导的

生物谷 - 研究,动脉粥样硬化 - 2013-12-17

Cell Stem Cell丨同济康九红组揭示非编码RNA调控心肌分化和心脏发育过程的表观遗传机制

Cell Stem Cell丨同济康九红组揭示非编码RNA调控心肌分化和心脏发育过程的表观遗传机制

哺乳动物的心脏发育是一个多阶段且受到严格调控的复杂过程,受到多种转录因子、染色质调控分子和信号分子在不同时间和空间上的共同精确控制,倘若此过程中的基因调控网络受到影响或中断都将导致心脏疾病的发生。因此,深入了解心肌分化和心脏发育过程中转录调节网络至关重要。胚胎干细胞作为一类能够在体外培养且具有完整发育全能性的细胞,是解析细胞命运决定和个体发育机制的重要工具。基于成熟的心肌细胞体外定向分化技术,使得

BioArt - 非编码,RNA,调控,心肌分化,心脏发育过程,表观遗传机制 - 2018-05-16

Mol Cancer:中山大学潘志忠/林俊忠/周驰发现促进结直肠癌肝转移的调控新机制

Mol Cancer:中山大学潘志忠/林俊忠/周驰发现促进结直肠癌肝转移的调控新机制

该研究证明,由m6 A修饰的环状RNA驱动的正反馈回路促进结直肠癌肝转移。

iNature - 结直肠癌肝转移,环状RNA - 2024-01-02

NCB:浙江大学季业伟/密歇根大学齐岭揭示内质网中负向调节STING的机制

NCB:浙江大学季业伟/密歇根大学齐岭揭示内质网中负向调节STING的机制

该研究表明SEL1L-HRD1内质网相关降解通过限制可激活STING池的大小来控制STING介导的先天免疫。

iNature - STING,干扰素基因刺激因子 - 2023-05-09

Biomed Pharmacother:中药及天然提取<font color="red">物</font>治疗狼疮性肾炎的进展

Biomed Pharmacother:中药及天然提取治疗狼疮性肾炎的进展

狼疮性肾炎(LN)是一种多系统受累的自身免疫性疾病,也是系统性红斑狼疮(SLE)中最严重的器官损害形式之一,主要由肾小球内免疫复合物的形成和沉积引起。超过50%的SLE患者有肾损害的临床表现。

MedSci原创 - 中药,治疗,系统性红斑狼疮,狼疮性肾炎,天然提取物 - 2022-03-22

JCI:华裔学者解开百年医学疑问

JCI:华裔学者解开百年医学疑问

最近,在国际著名期刊《Journal of Clinical Investigation》发表的一项研究中,科学家们对于医学界百年来的一个现象做出了解释,这个现象就是:如果你最终只有一个肾脏,那么剩下的这只独肾会变大。当由于损伤或移植而切除一个单肾时,剩余的肾脏能迅速增大50%到60%,显然有一种生理力量扩大了它的容积。现在,科学家已经证明,原本流往两个肾脏的血液,现在只流到一个肾脏中,这种血流量

生物通 - 肾脏,单肾,肾脏切除 - 2015-05-29

Cell Rep:利用细胞代谢对抗顽固肿瘤

Cell Rep:利用细胞代谢对抗顽固肿瘤

根据美国辛辛那提大学的一项新研究,深入理解帮助肿瘤细胞逃脱药物攻击的代谢过程有助于改善癌症治疗。

中国生物技术网 - 细胞代谢,顽固肿瘤,诱导自噬 - 2018-09-03

首都医科大学江涛等团队合作最新NCB,为胶质母细胞瘤成药开发新的方向

首都医科大学江涛等团队合作最新NCB,为胶质母细胞瘤成药开发新的方向

该研究发现通过RNA-RNA结合蛋白复合物对肿瘤微环境进行编程,在IDH野生型胶质母细胞瘤中产生可药物的脆弱性。

iNature - 胶质母细胞瘤,RNA-RNA结合蛋白复合物 - 2024-06-12

Cancer Res:纤<font color="red">蛋白</font>-3<font color="red">激活</font>Notch通路促进神经胶质细胞瘤恶性

Cancer Res:纤蛋白-3激活Notch通路促进神经胶质细胞瘤恶性

6月4日Cancer Research杂志在线报道了纤蛋白-3促进肿瘤侵袭的机制研究新发现。纤蛋白-3是一种不存在于正常大脑,而在神经胶质细胞瘤中显著上调的基质蛋白。其促进肿瘤侵袭的机制不明。这项研究揭示:纤蛋白-3作为No

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-06-17

Science:解析CRISPR/Cas的分子机制

日前,来自美国蒙大拿州立大学,英国剑桥大学等机构的研究人员通过解析一种 CRISPR RNA导向监督复合物结构,揭示了 CRISPR 的组装分子机制,同时也为进一步了解靶标识别机制提供了新的信息。CRISPR/Cas 是源于细菌及古细菌中的一种后天免疫系统,它可利用靶位点特异性的RNA指导 Cas 蛋白对靶位点序列进行修饰。自2013

生物360 - RISPR/Cas9,基因编辑 - 2014-08-08

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