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搜索结果: 1-15 共查到生物工程 调控机制相关记录38条 . 查询时间(0.199 秒)
乙酰胆碱是人类发现的第一种神经递质,在神经冲动的化学传递中有重要意义。乙酰胆碱是胆碱能神经元合成并利用的主要神经递质。当乙酰胆碱从神经末梢释放时,它能够结合并激活定位在突触前/后膜上的乙酰胆碱受体,诱导神经元的兴奋,介导并调控大脑中认知以及运动相关过程的信息传递。当乙酰胆碱在突触间隙完成信号传递后,乙酰胆碱酯酶会将其分解为醋酸盐和胆碱。游离的胆碱会进一步被定位在突触前膜上的高亲和力胆碱转运蛋白CH...
2024年3月1日,中国科学院城市环境研究所朱永官研究组对蚂蚁生长阶段中肠道抗性组和代谢组进行了研究,并取得了重要进展。该研究通过高通量芯片技术、拉曼光谱技术、代谢组学联用探究了草地铺道蚁生长过程中肠道脂质代谢物对肠道抗生素抗性基因的调控作用,并通过基于宏基因组学的Meta分析揭示了生物生长过程中抗生素抗性组动态变化的普遍现象,为土壤动物生命过程中抗生素抗性组的动态变化提供了新的见解。
近日,中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)郝牧研究员、邱录贵主任医师团队在eBioMedicine杂志发表论文,在国际上首次阐明了支架蛋白CRIP1参与自噬、蛋白酶体活性等蛋白质稳态调控的分子机制,及其在多发性骨髓瘤(MM)增殖、耐药、疾病复发中的作用及分子机制
一碳甲醇作为碳源生产饲用蛋白原料,具有成本低、质量稳定可控等优点。一碳来源的单细胞蛋白被认为是食品和饲用蛋白质替代品。甲醇有毒性且代谢路径复杂,而碳损失往往超过原料整体利用率的20%。无法实现甲醇代谢流高效定向转化为菌体蛋白,是制约甲醇蛋白合成经济性的技术瓶颈。
异形叶是一种植物为适应异质性环境而发育出的在叶形态和功能上明显差异的现象。水生或两栖植物为适应波动的水/空气环境,常在其不同生长发育阶段形成异形叶。虽然水生种子植物的异形叶已经在形态、生理和分子水平得到了广泛的研究,但对水生蕨类植物异形叶的分子调控机制的研究仍然十分有限。粗梗水蕨(Ceratopteris chingii)就是一种典型的具有异形叶的水生漂浮植物,其孢子叶远轴叶面卷曲以包裹孢子囊,而...
2023年10月23日,华中农业大学园艺林学学院林学系汪念副教授课题组在New Phytologist杂志上在线发表了题为“PdeERF114 recruits PdeWRKY75 to regulate callus formation in poplar by modulating the accumulation of H2O2 and the relaxation of cell wall...
被子植物特有的双受精事件产生了三倍体的胚乳(两份母源基因组和一份父源基因组,2m:1p),为胚的发育和种子的萌发提供了营养,为被子植物在陆地植被中占据主导地位奠定了重要的物质基础。同时,由于胚乳中父母源基因组剂量的失衡,产生了一系列非孟德尔遗传现象特别是基因组印记(genomic imprinting)现象。根据孟德尔遗传规律,父母源等位基因在子代中应为均等表达,即在三倍体胚乳中遵循2m:1p的表...
2023年8月12日,《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏研究组合作完成的题为Molecular mechanism underlying regulation of Arabidopsis CLCa transporter by nucleotides and phospholipids的研究成果,揭示了核苷酸和磷脂调控拟南...
细胞内的代谢通量受胞内基因表达、转录调控、蛋白修饰、别构效应等调控体系共同作用。然而,目前关于细胞内代谢通量的详细调控机制存在较多未知,例如代谢通量的变化到底在多大程度上依赖基因表达以及有多大程度通过酶活力调控。酿酒酵母的Crabtree效应是重要的代谢调控表型,但该表型下各种调控因子对胞内代谢通量的相对贡献尚不清晰,尤其是对细胞代谢通量调控具有重要作用的蛋白磷酸化以及代谢物别构效应。它们对代谢通...
细胞内的代谢通量受胞内基因表达、转录调控、蛋白修饰、别构效应等调控体系共同作用。然而,目前关于细胞内代谢通量的详细调控机制仍存在很多未知,例如代谢通量的变化到底在多大程度上依赖基因表达又有多大程度通过酶活力调控仍未可知。酿酒酵母的Crabtree效应是一种重要的代谢调控表型,但该表型下各种调控因子对胞内代谢通量的相对贡献尚不清晰,尤其是对细胞代谢通量调控具有重要作用的蛋白磷酸化以及代谢物别构效应,...
缺乏直接感染HIV-1的动物模型是制约艾滋病研究的关键瓶颈之一。平顶猴是目前报道唯一可感染HIV-1的旧大陆猴,国内分布的平顶猴物种为北平顶猴。在前期研究中,中国科学院昆明动物研究所研究员郑永唐团队在国际上首次发现平顶猴宿主限制因子TRIM5ɑ与CypA发生融合,TRIMCyp蛋白丧失了限制HIV-1复制的功能,从而阐明了平顶猴易感HIV-1的分子机制。首次了建立HIV-1感染北平顶猴(Macac...
CRISPR-Cas基因编辑技术是颇具影响力的创新技术。当前已开发的CRISPR-Cas基因编辑工具多依赖于靶点DNA双链切割,并需要借助宿主自身的同源重组或者非同源末端连接DNA修复系统实现基因编辑,而脱靶效应和编辑效率低是瓶颈,阻碍了该技术在人类疾病治疗等领域的应用。开发更高效精准的且无需DNA双链断裂的基因编辑工具是这一领域亟待解决的科学问题。
CRISPR-Cas基因编辑技术是本世纪颇具影响力的颠覆性创新技术,其发明者荣获2020年诺贝尔化学奖。当前已开发CRISPR-Cas基因编辑工具多依赖于靶点DNA双链切割,并需借助宿主自身的同源重组或者非同源末端连接DNA修复系统实现基因编辑,脱靶效应和编辑效率低是其瓶颈问题,阻碍了该技术在人类疾病治疗等关键领域的应用。开发更高效精准的无需DNA双链断裂的基因编辑工具是该领域亟待解决的科学问题。
物种特异性小RNA位点在真核生物基因组中广泛存在,但它们在谱系特异性适应、表型多样化和物种形成中的作用尚不清楚。本研究针对三种不同授粉特性的猴面花物种,直接摒弃基于M. lewisii 与M. cardinalis 构建杂交群体发掘YUP 位点的传统方法,巧妙引入自花传粉的M. parishii,将这三个物种经一系列杂交、回交和自交,并适时结合表型和基因型选择,成功获得了Mlew_yupC/Cpe...
叶绿体是植物进行光合作用的主要场所,作为一种半自主型细胞器,叶绿体拥有独立的核糖体翻译系统。在核糖体生物合成过程中,核糖体RNAs(rRNAs)在转录和成熟过程中发生多种化学修饰,对于植物叶绿体的生物发生至关重要。低温是限制作物地理分布和产量的关键环境因子,叶绿体可以作为植物感知外界环境变化的感受器,然而RNA修饰在低温下叶绿体发育和温度响应中的调控机制仍然未知。

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