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生物谷
9 天
Cell:意外!DNA马达SMC可以改变移动方向,重塑对人类基因表达的理解
在一项新的研究中,来自代尔夫特理工大学、洛桑大学和维也纳生物中心的研究人员发现,塑造人类DNA的蛋白机器可以改变方向。在此之前,科学家们认为,这些所谓的产生DNA环状结构的SMC马达只能在一个方向上移动。这一新发现对于理解SMC马达如何塑造人类基因组 ...
生物通
11 天
《Cell》突破性研究推翻了“DNA环形成”的旧定律
来自代尔夫特、维也纳和洛桑的科学家发现,塑造我们DNA的蛋白质机器可以改变方向。到目前为止,研究人员认为这些所谓的SMC马达只能向一个方向移动。这一发现发表在《Cell》杂志上,是理解这些马达如何塑造我们的基因组和调节我们的基因的关键。
生物谷
11 天
Cell:亨廷顿病的“基因时钟”!CAG重复如何引发神经元死亡?
目前治疗的最大局限性在于,无法有效减缓CAG扩展或防止基因引发的病理变化。由于亨廷顿病的潜伏期长且渐进,现有的治疗措施往往难以在疾病早期发挥作用。一旦病理变化显现,神经元已经受损严重,传统药物的治疗效果非常有限。亨廷顿病的治疗研究因此面临巨大的挑战, ...
生物通
8 天
Cell发现塑造我们DNA的蛋白质机器可以改变方向
来自代尔夫特、维也纳和洛桑的科学家发现,塑造我们DNA的蛋白质机器可以改变方向。到目前为止,研究人员认为这些所谓的SMC马达只能向一个方向移动。这一发现发表在《细胞》杂志上,是理解这些马达如何塑造我们的基因组和调节我们的基因的关键。
7 天
Apaf-1:发现进化上保守的胞质DNA受体,或成新治疗靶点
Apaf-1传统上被视为凋亡复合体的组装伙伴,通过与线粒体中释放的细胞色素c结合,促进细胞凋亡。然而,研究人员发现Apaf-1不仅限于这种功能,它还可以识别细胞质中的dsDNA。这一发现不仅拓宽了我们对Apaf-1功能的理解,还引发了关于细胞内DNA ...
澎湃新闻
24 天
年度最佳Cell论文:付巧妹团队通过古代发酵奶制品DNA揭示人类对乳酸 ...
该论文入选了 Cell 日前发布的“Best of Cell 2024”榜单 ... 围绕人类与微生物互动机制这个极具挑战性和趣味性的科学问题,研究团队以古代发酵微生物DNA为突破口,揭示乳酸菌的引入、传播及在长时间驯化条件下基因组功能元件的演变历程,用前所未有的古分子 ...
instrument
1 年
天然气便携硫化氢分析仪H2S-780
REPLI-g Single Cell DNA Library Kit试剂盒适用于illumina测序平台的单细胞DNA文库构建 无需PCR的无偏倚单细胞文库构建 从单细胞开始的完整而准确的测序覆盖度保证 标准化操作步骤确保快速的结果获取 高质量的文库可即用于任何Illumina NGS平台 单细胞基因组分析使得科研 ...
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