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病毒与宿主在漫长的演化过程中的相互作用,会对宿主产生深远的影响。近日,我国科学家最新发现了古病毒与鸟类演化的有趣关联。
近日,南方医科大学基础医学院教授李琳团队与广州医科大学附属第三医院副主任技师李磊团队合作,研究揭示了人类着床前胚胎发育阻滞伴随合子基因组激活的调控机制。相关成果发表于《自然-细胞生物学》。
近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院(以下简称广州健康院)副研究员李文娟与合作者团队,成功解析了转录辅助因子退变样蛋白1/TEA转录因子4(VGLL1/TEAD4)复合物调控人类原始态多能干细胞来源的滋养外胚层谱系中细胞命运决定和自我更新的作用机制。相关成果发表于《自然—通讯》。
近日,南京大学生命科学学院教授孙博实验室解析了在植物生长发育不同时期及抗病过程中SERRATE(简称SE)表达受精确调控的分子机制。该研究同时介绍了一种在植物体内整体性捕获关键基因上游直接调控因子的方法。相关研究成果在线发表于《自然—植物》。
近日,空军军医大学基础医学院生物化学与分子生物学教研室吴元明教授和申亮亮研究员团队,基于对胶质瘤数据集进行系统生物信息学分析,发现胆固醇稳态的重编程受到m6A阅读蛋白hnRNPA2B1的精密调控,且与胶质瘤病人的生存预后密切相关,相关研究成果发表在Neuro-Oncology上。
近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员郑辉团队联合西湖大学教授裴端卿研究揭示了维生素C通过其代谢物2,3-二酮-L-古洛糖酸(DKG)依赖和非依赖的双重途径调控体细胞重编程的作用机制。相关成果发表于Cell & Bioscience。
华南师范大学生命科学学院任充华研究员和李胜教授团队从分子水平系统揭示了DNA胞嘧啶甲基化(5mC)如何调控德国小蠊的绒毛膜形成和受精过程,拓宽了大家对表观遗传调控昆虫生殖的认识。2023年12月12日,相关成果以article形式在线发表于《自然-通讯》。
华南农业大学生命科学学院陶利珍/刘太波课题组揭示了热精胺合成酶基因OsACL5通过介导体内多胺稳态,进而调控水稻叶片呈温度/光照/湿度依赖性近轴侧卷叶,且影响水稻籽粒大小和产量的机理。近日,相关成果发表于《植物生物技术杂志》。
2023年10月13日,中国科学院生物物理研究所朱平研究团队和青岛生物能源与过程研究所冯银刚研究团队合作在《自然-通讯》发表新研究,揭示了热纤梭菌σI因子进行启动子特异识别并调控纤维小体基因转录的分子机制。
DNA损伤应答与修复经历“进入-修复-恢复” (Access-Repair-Restore,ARR)三个生物学过程。核小体稳态对于DNA损伤应答及信号解除、基因转录瞬时激活与抑制至关重要。单就组蛋白赖氨酸乙酰化来说,乙酰化介导染色质松弛以便DNA修复推进或促进基因转录;去乙酰化则造成致密染色质结构以保护遗传物质不受损失或抑制基因转录,因此染色质松散被认为是DNA双链断裂修复(DSBs)的先决条件。...
Whole-body regeneration of planarians is a natural wonder but how it occurs remains elusive. It requires coordinated responses from each cell in the remaining tissue with spatial awareness to regenera...
精子发生是雄性配子产生的基础,这一发育过程受到精密调控。基因突变或表观遗传变异均能够影响精子发生,进而导致雄性不育。解析人类精子发生过程中的细胞命运调控机制,对于实现人类精子的体外再生,以及男性不育疾病的临床诊断和治疗具有重要意义。医学部常港副教授团队主要聚焦于生殖细胞发育和再生的研究。2018年,常港副教授团队联合赵小阳团队、乔杰院士团队和汤富酬团队,在世界上首次揭示了人类精子发生中的细胞命运转...
研究团队发现Vc可显著增强DNA羟化酶Tet(ten eleven translocation)氧化5-甲基胞嘧啶的活性,进而促进DNA去甲基化作用。该研究第一次建立了Vc、Tet 和DNA 甲基化调控之间的直接联系,证明了维生素C可以调控哺乳动物的DNA修饰,并可解释维生素C 促进诱导全能干细胞(iPSC)转化的作用机制。研究成果于2013年6月14日发表于国际著名化学期刊《Journal of...
2023年7月27日,北京大学基础医学院细胞生物学系李扬课题组和医学生物信息学系周源课题组合作在Nucleic Acids Research(IF=14.9)杂志在线发表了题为“NAT10-mediated N4-acetylcytidine mRNA Modification Regulates Self-Renewal in Human Embryonic Stem Cells” (NAT10...
表观遗传是确保生物表型复杂性和多样性的关键机制。Rpd3是一类全局基因调控因子和共抑制因子,于1996年首次被报道作为组蛋白去乙酰化酶(HDAC)发挥作用;这一发现与同年组蛋白乙酰转移酶GCN5的转录共激活功能发现一起,标志了现代表观遗传学的兴起。作为Class-I类型HDAC的原型代表,来自酵母的Rpd3可以形成Rpd3S(分子量0.6兆道尔顿)和Rpd3L(分子量1.2兆道尔顿)两类多亚基酶分...

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