中国RNA新技术,或许能揭开爱因斯坦大脑的秘密
你可能不知道,爱因斯坦的大脑至今仍然被保存着,被切成了240块,部分爱因斯坦的大脑切片最终被收藏于费城的穆特博物馆。科学家们一直好奇:这些样本里,是否藏着“天才的密码”?
你可能不知道,爱因斯坦的大脑至今仍然被保存着,被切成了240块,部分爱因斯坦的大脑切片最终被收藏于费城的穆特博物馆。科学家们一直好奇:这些样本里,是否藏着“天才的密码”?
知道杨赟是在前不久的“AI医疗科技产业峰会暨2025生命健康科技概念验证大赛”启动会上。那次会上这位星友、环码生物董事长兼首席技术官(CTO)参加了圆桌讨论,就探索AI医疗应用场景的突破发展话题发表见解。散会前我俩简单聊了一下,他介绍自己前些年在中国科学院做环
ENCODE 计划揭示了人类基因组超过 80% 的基因组区域能够转录产生“暗物质”之称的 RNA。根据 RNA 的 5' 端是否具有帽子修饰结构,这些可以被分为两大类:1)帽子结构的(capped RNA,capRNA);2)非帽 RNA(noncapped
西湖大学讲席教授付向东自1992年建实验室时起,就一直在做RNA方面的基础研究和转化应用。他于2010年入选美国科学促进会成员,2016年获Ray Wu Society终身成就奖,是国际知名的RNA研究专家。在近期我们对付向东教授的一次专访中,他表示:“RNA
近日,中国农业科学院农业基因组研究所农业有害生物基因组学创新团队通过RNA干扰技术结合纳米材料研发出一种针对入侵生物福寿螺的高效绿色防治新方法。该方法不仅能有效破坏福寿螺组织功能,致其死亡,而且特异性高,不伤害其他生物。该研究为农业害虫绿色防治提供了新思路。相
靳津,教授,博士生导师,中国细胞学会免疫细胞分会秘书长,中国免疫学会青委会副主任委员。曾入选国家级、省级人才项目。主持/参与两项科技部重大研究专项,获得国家基金委多项项目、省级重大项目支持。曾获教育部“自然科学一等奖”、中华医学会“医学科学技术奖”二等奖、中国
随着基因组测序、分子生物学检测手段的快速发展,PCR和荧光定量PCR实验,正在越来越多的实验室应用。然而,PCR作为一种高灵敏度的检测手段,PCR的实验结果也容易被各种无关的外源性DNA或RNA所干扰。
在细胞生物学领域,NSUN2是一个执行基础性分子功能的基因,其核心作用是对信使RNA(mRNA)进行甲基化修饰,形成5-甲基胞嘧啶(m5C)。这一过程可类比为给遗传信息的“信使”(RNA)盖个小小的化学“邮戳”(m5C修饰)。然而,正是这个看似最基础的“盖邮戳
植物生物技术已到达一个转折点。基因组编辑技术的进步使得设计具有精准性状(抗旱、抗病、高营养价值)的作物成为可能,但将这些编辑转化为可存活的植物仍然取决于一个缓慢且不可靠的过程:从培养细胞中再生。对于许多具有重要经济价值的作物而言,在实验室中诱导植物细胞再生为完
它们拥有三个心脏,蓝色的血液,以及一身能够千变万化的皮肤。而且,它们的大脑结构和我们哺乳动物完全不同,发展出来的智力令人惊叹。
当我们被晒伤时,细胞是如何感知到危险的?答案或许出乎意料,最近的研究表明,真正的“报警器”并非DNA,而是RNA。当紫外线损伤RNA,细胞内的核糖体会立即触发一系列反应,尝试修复受损细胞并触发免疫反应。科学家深入研究了这一机制,系统揭示了在紫外线照射情况下,从
不具有细胞结构:细胞是生物体结构和功能的基本单位,而病毒没有细胞结构。它主要由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳组成,没有细胞膜、细胞质、细胞核等细胞的基本结构。例如,流感病毒就是由单链RNA和包裹在其外面的蛋白质衣壳构成。
RNA 甲基化改变可能影响阿尔茨海默病(AD)的发生发展,但二者关联尚不明确。本研究通过 bulk 转录组和单细胞 RNA 测序分析 RNA 甲基化水平,用分子生物学技术验证相关调控因子表达,借助共表达网络分析识别相关长链非编码 RNA(lncRNA),划分
传统的减毒活疫苗 (LAV) 通常通过连续传代或基因工程引入特定的突变或缺失而开发。虽然病毒 RNA 二级或三级结构因其多种功能(包括与特定宿主蛋白结合)已被充分证实,但它们在 LAV 设计中的潜力仍未被充分探索。
德国维尔茨堡研究团队在病毒与细菌相互作用研究领域取得重大突破,他们利用创新的反义寡聚物技术成功干预噬菌体的复制过程,为对抗抗生素耐药性细菌感染提供了全新的治疗思路。这项发表在《自然》杂志上的研究不仅揭示了噬菌体分子机制的奥秘,更为开发下一代抗感染疗法奠定了重要
蛋白质是当今生命体系中的核心功能分子,承担着催化、结构、调控等多种关键生物学功能。氨基酸则是构成蛋白质的基本单元。在现代细胞中,氨基酸通过酶的催化作用被连接到 RNA (核糖核酸)分子上,并在核糖体这一分子机器的引导下,像火车车厢一样依次连接,逐步组装成肽链,
肝脏作为人体唯一能够完全自我再生的器官,即使在失去75%的组织后仍能恢复原状。然而,对于全球每年300万酒精相关肝病死亡患者而言,这一生命奇迹却无法实现。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校与杜克大学的最新研究首次从分子层面揭示了长期饮酒如何彻底破坏肝脏的再生机制,即
低病毒血症(LLV)不仅增加病毒学失败、免疫激活、HIV耐药突变等风险,还与严重的艾滋病和非艾滋病相关疾病及死亡风险升高密切相关。
每个人都会变老,这是生命的必然规律。但你有没有想过,为什么有的人60岁依然精神矍铄,而有的人40岁就已经显露老态?为什么同一个人的心脏可能比肝脏“老”得更快?这些困扰人类千百年的问题,如今终于有了科学的答案。
中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队联合荷兰瓦赫宁根大学病毒学实验室受邀在Plant Communications (IF=11.6)发表综述文章,题为“Antiviral RNA interference in plants: in