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    遺傳發育所:植物內質網相關蛋白質降解機制綜述文章

    植物在整個生活史中面臨多種非生物和生物脅迫,一直以來科學家對于植物如何響應環境脅迫并協調生長發育和脅迫響應之間的關系進行著系統而深入的研究。蛋白質泛素化修飾是一種重要的蛋白質翻譯后修飾,主要通過影響蛋白穩定性、活性、亞細胞定位及蛋白之間的相互作用等在植物生長發育和適應各種環境的過程中發揮重要功能。 內質網相關蛋白質降解(ERAD)系統通過內質網膜上的泛素耦聯酶(E2)和泛素連接酶(E3)組分將非正確折疊或修飾的蛋白質進行泛素化修飾,并將這些被泛素化修飾的蛋白轉運至細胞質中由26S蛋白酶體識別和降解。中國科學院遺傳與發育生物學研究所謝旗研究組長期致力研究植物泛素化修飾過程及其在植物與環境互作中的調控機制研究,近十年來在植物ERAD領域發表多項開創性工作。鑒定了ERAD關鍵組分HRD3A(Liu et al., Cell Research, 2011)及E2蛋白UBC32(Cui et al., The Plant Cell,......閱讀全文

    用人造DNA電路可提高天生細胞的功能

      我們曾經想過擁有一個比天生器官更勤力工作的“超級器官”嗎?比如“超級肝臟”等。插入人體干細胞內的合成DNA電路或許很快能讓我們以前所未有的精度和速度打造出一個新器官。   這一合成電路可以在計算機上設計并使用從網上訂購的零件組裝而成。科學家們表示,這一技術能讓我們方便快捷地制造出供移植的身體器

    組蛋白研究進展速覽!

      本文中,小編盤點了多篇研究報告,共同解析科學家們在組蛋白研究上取得的新成就,與大家一起學習!圖片來源:Daniel N. Weinberg et al,doi:10.1038/s41586-019-1534-3  【1】Nature:揭示組蛋白標記H3K36me2招募DNMT3A并影響基因間DN

    近期值得一讀的干細胞重磅級研究

      本文中小編整理了2013.12-2017.1期間的干細胞重磅級研究,與各位一起學習!  【1】Science子刊:利用CRISPR/Cas9修復源自罕見免疫缺陷病患者的造血干細胞基因缺陷  doi:10.1126/scitranslmed.aah3480  在一項新的研究中,來自美國國家衛生研究

    北京色譜年會十周年 濃墨重彩話色譜

    中科院大連化學物理研究所 張玉奎院士   來自中科院大連化學物理研究所的張玉奎院士與大家分享的報告題為《色譜進展—機遇和挑戰》。   從1990年至2010年,中國色譜論文的總量達28324篇,占全球總數的22%;GC、HPLC、CE研究呈明顯增長。近20年來,中國的色譜研究在全球

    多位專家指導:如何提取和研究血液DNA,RNA與蛋白

      血液是唯一與所有器官都有接觸的組織,攜帶著有關機體的大量寶貴信息。在理論上,檢測血液攜帶的 DNA、RNA、囊泡和細胞殘骸可以幫助人們診斷和監控各種疾病。  產前基因篩查是血液檢測的一個重要應用,通過分析孕婦血液中的胎兒DNA來鑒定染色體異常(比如唐氏綜合癥)。此外,越來越多的研究者開始關注血液

    陳雪梅教授Cell揭示基因沉默新機制

      提及RNA分子,最廣為人知的作用就是參與蛋白質的合成。然而MicroRNA (miRNA),這類被發現廣泛存在于植物和動物中,長度約為22個核苷酸的小分子RNA,卻并不編碼蛋白,而是在基因調控中發揮作用,其影響了從發育、生理到應激反應幾乎所有的生物學過程。   microRNAs幾乎存在于

    2017年3月Cell期刊不得不看的亮點研究

      3月份即將結束了,3月份Cell期刊又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與各位分享。  1.Cell:長生不老藥有望即將來臨  doi:10.1016/j.cell.2017.02.031  在一項新的研究中,研究人員發現一種肽能夠選擇性地尋找和破壞阻止組織正常更新的衰老細胞,并且證

    干細胞療法或有望根治心臟病

      據美國CDC數據顯示,在美國每隔43秒就會有人心臟病發作;如今,人群中心肌梗死和心力衰竭的高發病率和臨床療效的有限性催生著人們對干細胞療法的厚望,目前全球已有數千名患者接受了成體干細胞的治療。日前,來自日本的科學家使用一只獼猴干細胞培育出的心肌細胞成功修復了其它五只猴子的破損心臟,這一研究突破就

    年終盤點:2016年國內不容錯過的重磅生物研究

      時間總是過得很快,2016年馬上就要過去了,迎接我們的將是嶄新的2017年,2016年,我國有很多優秀科研機構的科學家們都做出了意義重大、影響深遠的研究成果,發表在國際頂級期刊上。本文中小編盤點了2016年我國科學家發表的一些重磅級研究,以饕讀者。   --結構生物學 --  1.清華大學 施一

    癌癥基因療法亮點頻現 用好基因修復壞基因

      當前,探索各種有效而實用的抗癌方法已成為研究人員和臨床醫生研究的重點,同時也成為患者關注的焦點。毫無疑問,2010年的癌癥治療在基因療法方面出現了一些亮點,如果假以時日,基因療法將成為癌癥治療的實用技術。   核糖核酸干擾顯神威   癌癥的基因療法有很多,其中有一種更顯示了獨特的魅力,這就是

    華人學者PNAS:確定骨骼發育的關鍵調節因子

      最近,美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員發現,一個關鍵蛋白質的缺失,可導致骨骼發育缺陷,包括骨密度減少、手指和腳趾的縮短——稱為短指癥(brachydactyly)。他們在小鼠中敲除了Speckle-type POZ蛋白(Spop),并描述了對骨發育的影響。這項研究結果于12月5日發表在美國國家科

    教育部揭曉2014年度高校十大科技進展 鼓勵創新科技

      由教育部科學技術委員會組織評選的2014年度“中國高等學校十大科技進展”,日前在京揭曉。經過形式審查、學部初評、主任辦公(擴大)會終評和項目公示,北京大學主持的單個納米顆粒光學檢測新原理研究等10個高校科技項目,獲評本年度高校科技十大進展。  據介紹,“中國高等學校十大科技進展”評選自1998年

    老年性癡呆的動物模型及評價

      第一節 老年癡呆的定義   阿爾茨海默氏病(Alzheimer’s disease,AD),又稱老年性癡呆,是一種與衰老相關,以認知功能下降為特征的漸進性腦退行性疾病或綜合癥。病人整個大腦彌散性萎縮并出現明顯的病 理組織學改變——老年斑(senile plaque, SP)(或神經炎性斑,ne

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      第一節 老年癡呆的定義   阿爾茨海默氏病(Alzheimer’s disease,AD),又稱老年性癡呆,是一種與衰老相關,以認知功能下降為特征的漸進性腦退行性疾病或綜合癥。病人整個大腦彌散性萎縮并出現明顯的病 理組織學改變——老年斑(senile plaque, SP)(或神經炎性斑,ne

    植物組織培養的概念解析

    (廣義)又叫離體培養,指從植物體分離出符合需要的組織.器官或細胞,原生質體等,通過無菌操作,在人工控制條件下進行培養以獲得再生的完整植株或生產具有經濟價值的其他產品的技術。(狹義)組培指用植物各部分組織,如形成層.薄壁組織.葉肉組織.胚乳等進行培養獲得再生植株,也指在培養過程中從各器官上產生愈傷組織

    植物組織培養技術知識匯總(一)

    人們利用植物  組織培養技術快速獲取優良植物株系、培育作物新品種等方面,那么如何利用植物組織培養技術再生植株呢?如何鑒定與避免與植物組織培養苗的污染,在此,小編總結了有關植物組織培養技術的七大方面,帶你領略植物組織培養技術的方方面面。 第一部分 植物組織培養的概念 (廣義)又叫

    12月Cell期刊亮點研究全在這里

      2019年12月份即將結束了,12月份Cell期刊又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與各位分享。  1.Cell:經過基因改造的大腸桿菌也可通過攝入空氣中的二氧化碳進行生長  doi:10.1016/j.cell.2019.11.009  在一項新的研究中,來自以色列魏茨曼科學研究

    何川教授Nature發布表觀遺傳學重要發現

      幾十年前研究人員就已經知道,對遺傳信息流動至關重要的信使核糖核酸(mRNA)上存在著一種化學修飾。然而直到最近,芝加哥大學的研究人員才通過實驗證實,這種修飾的一個主要功能是控制RNA的壽命和降解,這一過程對于健康細胞發育極為重要。相關研究成果發表在2014年1月2日紙質版的《自然》(Nature

    遺傳發育所小麥熱激蛋白90家族研究取得重要進展

      熱激蛋白90(Hsp90)家族是一類進化上非常保守的熱激蛋白,廣泛存在于動植物和真菌中。作為一種重要的分子伴侶,Hsp90參與多種生理過程,如信號傳導、蛋白質折疊和降解等。Hsp90在細胞質、線粒體、葉綠體和內質網中都有分布。此前的研究表明,胞質Hsp90在調控植物的生長發育、抗病

    不得不看的2月Nature雜志重磅級亮點研究

      時間總是匆匆易逝,轉眼間2月份即將結束,在即將過去的2月里,Nature雜志又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對相關文章進行了整理,與大家一起學習。  圖片來源:The Sanger Institute/UCL  【1】Nature:戒煙者肺部中的更多健康細胞可降低肺癌風險  doi:10.103

    緬懷丨2016年逝去的生物學家

      BioArt按:2016圣誕的狂歡已過,2017元旦又將到來,在大雪紛飛的季節讓我們用文字記錄2016年去世的多位生物學家,以表達對他們的懷念與無限哀思,他們創造的科研成果曾經走在時代和科技的最前沿,未來終將照亮人類,感謝他們為科研探索做出的貢獻,同時也應該感謝他們的家人對科學的支持和付出!生命

    2011年"中國高等學校十大科技進展"入選項目介紹

      2011年12月12日,由教育部科學技術委員會組織評選的2011年度“中國高等學校十大科技進展”在京揭曉。現將2011年度入選項目名單予以介紹。 一、正調控水稻種子大小、粒重和產量的GS5基因克隆與功能研究   主持單位:華中農業大學 主持人:何予卿   經過近10年的研究,由華中農業大學

    亞細胞(細胞器)構造的組成與功能

    分離與純化對象之一:“亞細胞(細胞器)”的構造與功能     上世紀20年代以Svedberg為首的歐洲科學家艱難研制的超速離心機原型主要目的是想分離和純化病毒、細胞和亞細胞構造(細胞器),然而50年代中期開始生產的*代及以后的各代超速離心機,在很長

    現有技術水平蛋白質水平上研究基因功能的技術有哪些

      隨著分子生物學技術的開展,對生物基因組中包含的全部基因及其所翻譯的蛋白質的功用加以解讀和描繪,特別是大量未知基因的功用及其相應蛋白質產物的功用停止研討成了基因工程研討的熱點方向。而在蛋白質程度上定量、動態、整體性研討生物體的蛋白質組學,將在后基因組時期大大促進我們對基因功用的了解。酵母雙雜交實驗

    遺傳性痙攣性截癱的研究進展

      遺傳性痙攣性截癱(hereditary spastic paraplegia,HSP),又稱Strumpell-Lorrain病,是一組具有明顯臨床及遺傳異質性的神經系統變性疾病。臨床上以下肢緩慢進行性肌無力和遲緩性痙攣性截癱為主要癥狀。其發病率約為1.8/10萬。目前,已發現HSP致病基因位點

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      遺傳性痙攣性截癱(hereditary spastic paraplegia,HSP),又稱Strumpell-Lorrain病,是一組具有明顯臨床及遺傳異質性的神經系統變性疾病。臨床上以下肢緩慢進行性肌無力和遲緩性痙攣性截癱為主要癥狀。其發病率約為1.8/10萬。目前,已發現HSP致病基因位點

    Science評選2019年度十大科學突破|哪些時刻讓你銘記在心

      分析測試百科網訊 今日,國際頂刊之一的《Science》發布了2019年度十大突破!凝視深淵 首張黑洞照片  巨大的、無處不在的黑洞,在某些情況下甚至像我們的太陽系一樣大,隱藏在我們的視線中。它們的引力對周圍物體的影響,及其最近碰撞時發出的引力波都揭示了它們的存在。但在4月份之前,還沒有人直接看

    科學家發現人類Piwi基因突變導致男性不育

      中科院生物化學與細胞生物學研究所劉默芳研究組與上海市計劃生育科學研究所施惠娟研究組合作研究,首次發現人類Piwi基因突變可導致男性不育,并深入揭示了其致病機理,為相關男性不育癥的早期分子診斷及精準醫療提供了理論依據。5月26日凌晨,國際著名學術期刊《細胞》(Cell)在線發表了該項研究成果。劉默

    當你的疾病無人知曉:致全球4億名罕見病患者

      馬特·威爾西(Matt Wilsey)的生活令人羨慕。他出生于舊金山一個頗有名望的家族,在優越的家境中接受了極好的教育。在斯坦福大學順利畢業后,馬特在硅谷盡情揮灑才華,打造了多家價值數千萬美元的科技新銳。  事業有成的馬特,感情生活也同樣美滿。2009年,他的妻子克麗絲滕(Kristen Wil

    【盤點】衰老與疾病的關聯性研究進展

      人為什么會變老?對于人類來說,如何才能長生不老真的是一個令人著迷的問題。但是至今為止都沒有一個讓人滿意的答案。衰老一直是生命過程中的核心環節,也是影響整個人類社會健康發展的重要問題。目前世界各國均面臨著嚴重的人口老齡化,數據顯示到2050年約三分之一的中國人口年齡將超過60歲。因此,深入了解衰老

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