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NATURE:“无用”<font color="red">内含子</font>竟可介导饥饿反应

NATURE:“无用”内含子竟可介导饥饿反应

内含子是所有真核细胞普遍存在的特征。已有的研究显示,细胞需要通过剪接过程从新生信使RNA中去除内含子,以产生功能性蛋白质。但是,最近,研究人员发现,基因组中内含子的物理存在促进了饥饿条件下的细胞存活。芽殖酵母基因中所有已知内含子的系统缺失表明,在大多数情况下,当营养物耗尽时,具有内含子缺失的细胞会受损。内含子对生长的这种作用与宿主基因的表达无关,并且即使在宿主mRNA的翻译被阻断时也存在。

MedSci原创 - 内含子,饥饿反应 - 2019-01-19

Nat Commun:侵袭性前列腺癌中的<font color="red">内含子</font><font color="red">保留</font>和剪接体研究

Nat Commun:侵袭性前列腺癌中的内含子保留和剪接体研究

mRNA可变剪接(AS)的异常调控在实体瘤发展和进展中的作用仍旧不确定。

MedSci原创 - 前列腺癌,剪接体,内含子保留 - 2020-05-14

Nat Struct Mol Biol:<font color="red">内含子</font>RNA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。

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-06-17

Nature:细胞如何识别<font color="red">内含子</font>和外显<font color="red">子</font>?周正洪/赵睿联合课题组找到关键

Nature:细胞如何识别内含子和外显?周正洪/赵睿联合课题组找到关键

研究人员们根据这一结构提出的模型,可以将内含子识别、外显识别、以及反向剪接(back-splicing)机制进行统一,对理解真核

学术经纬 - 细胞,内含子,外显子,关键 - 2019-09-05

Blood:在VHL基因<font color="red">内含子</font>中发现神秘外显<font color="red">子</font>,突变可导致红细胞增多症或VHL病

Blood:在VHL基因内含子中发现神秘外显,突变可导致红细胞增多症或VHL病

中心点:在家族性红细胞增多症或von Hippel-Lindau病患者中发现VHL神秘外显突变。VHL基因2号外显上的同义突变或可导致外显跳跃,从而引发家族性红细胞增多症或或von Hippel-Lindau病。

MedSci原创 - 红细胞增多症,VHL - 2018-06-13

天坛医院徐俊团队发现两个CSF1R小胶质细胞脑病新发<font color="red">内含子</font>突变家系

天坛医院徐俊团队发现两个CSF1R小胶质细胞脑病新发内含子突变家系

该研究首次报道了两个新发内含子剪切突变的独立CSF1R小胶质细胞脑病家系。

神外前沿 - CSF1R小胶质细胞脑病 - 2023-09-23

BMC Med Genet:FOXO3中的一个<font color="red">内含子</font>单核苷酸多态性与哮喘和过敏性鼻炎相关

BMC Med Genet:FOXO3中的一个内含子单核苷酸多态性与哮喘和过敏性鼻炎相关

最近,有研究人员评估了rs13217795,一个内含子FOXO3单核苷酸多态性与哮喘和过敏性鼻炎之间的关系。

MedSci原创 - 哮喘,过敏性鼻炎,SNP - 2017-12-02

JACC<font color="red">子</font>刊:揭示射血分数<font color="red">保留</font>的心力衰竭中的潜在肺血管疾病

JACC刊:揭示射血分数保留的心力衰竭中的潜在肺血管疾病

本研究旨在探讨潜伏性肺血管疾病 (HFpEF-latentPVD)的病理生理学意义。

MedSci原创 - 射血分数保留的心力衰竭,潜在肺血管疾病 - 2023-05-01

JAMA<font color="red">子</font>刊:诊断射血分数<font color="red">保留</font>心衰,该使用这两个评分标准——H2FPEF评分和HFA-PEFF评分

JAMA刊:诊断射血分数保留心衰,该使用这两个评分标准——H2FPEF评分和HFA-PEFF评分

心力衰竭是各种心血管疾病的终末期临床表现,是21世纪心血管领域最大的挑战之一。2021年欧洲心脏病协会颁布的急、慢性心力衰竭诊断和治疗指南建议根据左心室射血分数(LVEF)将心力衰竭分为三种类型:射血

MedSci原创 - 射血分数保留心衰,H2FPEF评分,HFA-PEFF评分 - 2024-02-05

Brain:肌萎缩性侧索硬化症RNA结合蛋白错误定位的新机制

Brain:肌萎缩性侧索硬化症RNA结合蛋白错误定位的新机制

研究表明神经元发育过程中表现出大部分的瞬时IR的转录物只存在于细胞核,而是瞬时定位于细胞质,并且该转录物池对RBP具有很强的结合亲和力。

brainnew神内神外 - 运动神经,肌萎缩性侧索硬化症 - 2022-09-23

Neuron封面故事:为何大脑反应如此快?神经元:我有特别的转录技巧

Neuron封面故事:为何大脑反应如此快?神经元:我有特别的转录技巧

学习、记忆等过程依赖于神经元结构和功能的可塑性。大脑中的神经元如何在非常短的时间内对刺激作出相应并调整其功能呢?

生物探索 - 神经元,转录技巧 - 2016-12-23

环状RNA的过去,现在与未来

环状RNA的过去,现在与未来

“所有的真理都经历三个阶段。第一,被嘲笑。第二,被激烈反对。第三,被认可且是不言而喻的。”——Arthur Schopenhauer环状RNA是近年来的研究热点。近日,美国Brandeis大学生物系的Sebastian Kadener等人在EMBO上综述了环状RNA的研究进展。BioArt对其进行了编译,以飨读者。

BioArt - 环状RNA,进展,转化医学 - 2019-09-04

Science:科学家成功解析人类剪接体关键结构

Science:科学家成功解析人类剪接体关键结构

看看任何一个真核细胞基因组内的蛋白编码基因,不管是动物,植物,真菌还是原生生物,我们都会发现由于内含子的存在,编码基因被隔断成几个片段。当一个基因发生转录,这些内含子会在蛋白质合成之前从mRNA前体中被移除,虽然关于这些内含子的移除过程已经得到了几十年的深入研究,但是在一些三维动态结构研究技术出现之前,人们对于内含子移除过程的关键结构—

生物谷 - 转化医学 - 2016-03-26

Science:生命中心​施一公研究组报道酵母剪接体催化第二步剪接反应激活状态的三维结构

Science:生命中心​施一公研究组报道酵母剪接体催化第二步剪接反应激活状态的三维结构

2016年12月16日,生命中心施一公研究组于《科学》(Science)杂志就剪接体的结构与机理研究再发长文(Research Article),题为《酵母剪接体处于第二步催化激活状态下的结构》(Structure

生命科学联合中心 - 酵母剪接体,催化,第二步剪接反应,三维结构 - 2016-12-17

Nature:FTO与IRX3相互作用可能是肥胖关键的风险基因

       此前,科学家们一直认为 FTO 基因突变是人类肥胖风险最强有力的遗传决定因子,但却并不清楚这一关联背后的机制。         日前,一支国际研究小组在《自然》杂志上报告称,他们发现 FTO 内部的一些肥胖相关元件与基因组上的一

MedSci原创 - 肥胖,FTO - 2014-03-23

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