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    復旦藥物研發獲突破治血癌有望

    經過逾4年的研究,復旦大學生物醫學研究院徐彥輝課題組首次成功解析了哺乳動物骨髓造血關鍵蛋白TET2的三維結構,這將對血液腫瘤(即血癌、白血病)治療性藥物的開發具有重大意義。上述成果昨日(6日)已在線發表于國際頂級學術期刊《細胞》雜志上,引起世界同行廣泛關注。 哺乳動物TET蛋白家族有3個成員,即TET1蛋白、TET2蛋白和TET3蛋白。TET蛋白在哺乳動物發育和骨髓造血等關鍵生命過程中,扮演至關重要的角色。若TET 蛋白失去活性,會導致各種疾病,尤其是血癌。2009年以來,全球至少有數十家著名研究機構都在研究TET蛋白的三維結構,以求有所突破,但始終未有結果,而徐彥輝課題組的成果及時、有效地填補了這一空白。 蛋白結構影響遺傳基因 據悉,人體遺傳物質DNA上有一種甲基化特殊標記。一旦甲基化標記位點紊亂,就會導致如血癌等各種疾病。有趣的是,哺乳動物在發育過程中,體內會根據需要自動調節(去除或添加) D......閱讀全文

    急性髓細胞性白血病病因有新解

      復旦大學生物醫學研究院研究員徐彥輝課題組經4年多研究,首次成功解析了哺乳動物骨髓造血關鍵蛋白TET2的三維結構。該成果對研究多種疾病的發病機制,尤其對血液腫瘤(如髓系白血病)治療性藥物開發有重大意義。相關論文日前在線發表在國際學術期刊《細胞》雜志上。   哺乳動物TET蛋白家族有3個成員,即T

    復旦成功解析TET蛋白結構 揭示發病機制重要意義

      復旦大學生物醫學研究院研究員徐彥輝課題組經過4年潛心研究,首次成功解析了哺乳動物骨髓造血關鍵蛋白TET2的三維結構。該成果對揭示疾病發病機制、開發血液腫瘤(如髓系白血病)治療性藥物等具有重要意義。12月6日,相關研究在線發表于《細胞》雜志。   哺乳動物TET蛋白家族有TET1蛋白、TET2蛋

    Nature 表觀遺傳學進展將遺傳學、環境與疾病聯系了起來!

      21世紀,表觀遺傳學的研究得到了快速發展,同時其產生了讓研究人員感興趣和憧憬的東西,當然了,這其中也存在一些大肆宣傳的成分,本文中,我們回顧了表觀遺傳學在過去幾十年里是如何演變的,同時分析了近年來改變科學家們對生物學理解的一些研究進展;我們討論了表觀遺傳學和DNA序列改變之間的相互作用,以及表觀

    復旦大學、中科院Nature發布表觀遺傳新成果

      來自復旦大學、中科院上海藥物研究所等機構的研究人員,揭示出了TET在介導DNA氧化去甲基化作用時的底物偏好及結構基礎。研究成果發布在10月28日的《自然》(Nature)雜志上。  復旦大學上海醫學院的徐彥輝(Yanhui Xu)教授和中科院上海藥物研究所的羅成(Cheng Luo)研究員是這篇

    梳理維生素A及其衍生物功能研究進展

      維生素A(vitaminA)又稱視黃醇(其醛衍生物視黃醛)或抗干眼病因子,是一個具有脂環的不飽和一元醇,包括動物性食物來源的維生素A1、A2 兩種,是一類具有視黃醇生物活性的物質。  維生素A1多存于哺乳動物及咸水魚的肝臟中,維生素A2常存于淡水魚的肝臟中。由于維生素A2的活性比較低,所以通常所

    CMD1基因通過去甲基化調控萊茵衣藻對高光強的適應性

      DNA甲基化是指DNA序列上特定的堿基通過共價鍵結合的方式獲得一個甲基基團的化學修飾過程,是一種普遍存在于生物體的DNA修飾方式。DNA甲基化能夠在不改變DNA序列的前提下改變遺傳表現,是表觀遺傳學的核心研究領域之一。目前的研究表明,DNA甲基化與基因組印記、X染色體失活、轉座因子抑制、衰老和癌

    清華大學頡偉課題組12月接連發表Molecular Cell、PLOS Genet

      生物通報道:來自清華大學生命科學學院的頡偉研究員,早年畢業于北京大學,2008年獲美國加州大學洛杉磯分校博士學位,曾在加州大學洛杉磯分校、圣地亞哥Ludwig腫瘤研究所和加州大學圣地亞哥分校從事博士后研究,2013年起任清華大學生命科學學院研究員,主要科研領域與方向包括表觀遺傳學、基因組學和生物

    一文了解甲基化研究領域新進展!

      本文中,小編整理了多篇重要研究成果,共同解讀科學家們在甲基化研究領域取得的新進展,分享給大家!圖片來源:Vossman/ Wikipedia  【1】Nature:母體維生素C調節DNA甲基化重編程和生殖細胞產生  doi:10.1038/s41586-019-1536-1  發育通常被認為是在

    新的基因編輯領域突破口—表觀遺傳調控

      幾十年來,DNA一直被認為是決定生命遺傳信息的核心物質,但是近些年不斷的研究表明,生命遺傳信息從來就不是基因所能完全決定的,比如科學家們發現,可以在不影響DNA序列的情況下改變基因組的修飾,這種改變不僅影響個體的發育,而且還可遺傳給后代。如腫瘤等多種疾病并非僅由基因突變而引起,且與DNA和組蛋白

    新的基因編輯領域突破口—表觀遺傳調控

      幾十年來,DNA一直被認為是決定生命遺傳信息的核心物質,但是近些年不斷的研究表明,生命遺傳信息從來就不是基因所能完全決定的,比如科學家們發現,可以在不影響DNA序列的情況下改變基因組的修飾,這種改變不僅影響個體的發育,而且還可遺傳給后代。如腫瘤等多種疾病并非僅由基因突變而引起,且與DNA和組蛋白

    生物物理所等發現SALL4A蛋白調節增強子上的DNA去甲基化

      11月10日,《分子細胞》(Molecular Cell)雜志在線發表了題為Cooperative Action between SALL4A and TET Proteins in Stepwise Oxidation of 5-Methylcytosine 的研究文章,報道了在小鼠胚胎干細胞

    中科院、北大Cell Research發布癌癥表觀遺傳重要發現

       來自中科院北京基因組研究所、北京大學、武漢大學等機構的研究人員證實,在腎癌中5-羥甲基胞嘧啶(5hmC)喪失與基因體(gene body)高度甲基化有關。這一研究發現發布在12月18日的《細胞研究》(Cell Research)雜志上。  中科院北京基因組研究所的慈維敏(Weimin Ci)研

    1月24日 Nature 雜志生物學精選

      VTA神經元在抑郁癥中所起作用   “腹側被蓋區”(VTA)中的多巴胺能神經元參與獎勵處理,但也參與介導應激反應。來自Ming-Hu Han實驗室和Karl Deisseroth實驗室的兩篇論文,揭示了專門操縱這些神經元對于由應激激發的行為的影響。Han及其同事研究了在社會挫敗(一個壓力非

    2019中國生命科學領域CNS盤點:曹雪濤 顏寧 施一公上榜

      截至2019年12月23日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了107篇文章(2019年的Cell ,Nature 及Science 已經全部更新),iNature團隊對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了31篇,Nature 發表了44篇,Scie

    科學家發現Tet3在胚胎干細胞神經分化過程中起重要作用

      近日,國際生物醫學學術期刊《分子神經生物學》(Molecular Neurobiology)在線發表了中國科學院上海生命科學研究院/上海交通大學醫學院健康科學研究所樂衛東研究組的最新研究成果:Critical Role of Tet3 in Neural Progenitor Cell Main

    聚焦生命科學 2016北京色譜年會帶你看熱點

      分析測試百科網訊 2016年12月2日 為促進北京地區色譜技術的應用與交流,了解色譜技術的發展趨勢,北京色譜學會于北京日壇賓館舉辦了“2016年北京色譜年會”。本屆色譜年會的主題是“色譜與健康”,年會邀請到張玉奎院士、江桂斌院士、龐國芳院士等色譜領域著名的專家、學者及色譜廠商作大會報告,報告在生

    卵子發生和受精機制研究方面研究取得系列進展

      在雌性哺乳動物和人類中,雌性生殖細胞在胎兒期就進入減數分裂,并阻滯在第一次減數分裂前期,外包一層起源于卵巢體細胞的顆粒細胞,共同形成原始卵泡。在雌性動物繁殖過程中,一部分原始卵泡逐漸激活、長大和成熟,最終排卵和受精。在人類,卵母細胞停滯在第一次減數分裂前期可長達十幾年到幾十年,一個月經周期一般有

    上海生科院:用CRISPR靶定DNA去甲基的新方法

      在哺乳動物細胞中,DNA甲基化精密地調節基因的表達,從而在許多生理和病理過程中起著舉 足輕重的作用。近期,來自中科院上海生命科學研究院“百人計劃“胡榮貴研究員帶領的研究小組,在《Cell Discovery》發表題為“A CRISPR-based approach for targeted DN

    2012國家自然科學基金評審結果名單之復旦大學(生物類)

      來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2012年度面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目等方面的評審結果。有關評審結果將通知相關依托單位,其科研管理人員可登錄

    Nature重磅:母親孕期缺乏維C竟會導致這些嚴重后果

      在人體內,維生素C是高效抗氧化劑,用來減輕抗壞血酸過氧化物酶的氧化應激。還會參與有許多重要生物合成過程。  大多數哺乳動物都能靠肝臟來合成維生素C,所以并不存在缺乏的問題。  然而,人類、靈長類動物、土撥鼠等少數動物卻不能自身合成維生素C,因此,人類必須通過食物、藥物等獲取維生素C。  由于蔬菜

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      截至2019年12月31日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了186篇文章,其中生命科學領域有109篇,材料學有30篇,物理學有20篇,化學有12篇,地球科學有15篇。iNature團隊對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了31篇,Nature 發

    2019年中國學者86篇Cell,Nature及Science文章匯總

      2019年上半年很快就結束了,iNature盤點了中國學者在Cell,Nature及Science發表的成果,我們發現總共有86篇(截至2019年6月24日),具體介紹如下:  4-6月發表的文章  【1】2019年6月21日,西北工業大學王文,中科院昆明動物研究所/BGI 張國捷及丹麥哥本哈根

    大躍進 | 中國學者CNS發表超過100篇生命科學領域研究成果

      截至2019年12月13日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了105篇文章(2019年的Cell已經全部更新完畢,而對于Nature及Science只剩下了一期,將分別會12月19日及20日進行更新),小編對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了30

    今年我國科學家在CNS上發表的重要研究成果

      【1】Cell:我國科學家揭示人FcRn是B族腸道病毒的細胞脫衣殼受體  doi:10.1016/j.cell.2019.04.035  B族腸道病毒(Enterovirus B, EV-B)包括埃可病毒(Echovirus)、柯薩奇病毒B、柯薩奇病毒A9,以及多個新發現的B族腸道病毒血清型。它

    位點特異性核酸內切酶的蛋白質工程實驗

    位點特異性核酸內切酶的蛋白質工程             實驗材料 pMQ402

    位點特異性核酸內切酶的蛋白質工程實驗

    實驗材料pMQ402試劑、試劑盒阿拉伯糖苯甲基磺酰氟Ni-NTA 瓊脂糖結合緩沖液清洗緩沖液洗脫緩沖液透析緩沖液儀器、耗材超聲破碎器冷凍離心機實驗步驟3. 方法此處列出的方法概括了為定點突變而做的氨基酸位點選擇(見 3.1)、為在細菌細胞中表達而做的 MutH 蛋白突變 ( 見 3.2 ) 和 Mu

    位點特異性核酸內切酶的蛋白質工程實驗

    實驗材料 pMQ402試劑、試劑盒 阿拉伯糖苯甲基磺酰氟Ni-NTA 瓊脂糖結合緩沖液清洗緩沖液洗脫緩沖液透析緩沖液儀器、耗材 超聲破碎器冷凍離心機實驗步驟 3. 方法此處列出的方法概括了為定點突變而做的氨基酸位點選擇(見 3.1)、為在細菌細胞中表達而做的 MutH 蛋白突變 ( 見 3.2 )

    Nature盤點:12篇文章回顧2018年腫瘤領域進展!

      每年的歲末年初,Nature Reviews系列雜志都會邀請幾十位相關領域的大牛撰寫一系列年度綜述文章,回顧過去一年的進展,對新的一年提出展望。溫故而知新,對于沒空去研讀每一篇綜述的我們而言,這無疑是一項大福利。  在腫瘤領域,今年的回顧文章涉及肺癌、乳腺癌、結直腸癌、胃癌、前列腺癌、轉移性腎癌

    就這樣做 輕松搞定實時 PCR 探針設計

    除了為克隆基因、預測編碼蛋白而需要研究基因的構成外,當前在基因組學上的努力也包括對基因組構成的研究,以分析具有結構和調控因子插入的基因。近源物種分析成為比較基因組學的主要內容,被認為是研究進化、基因功能和人類疾病的重要方法。 利用該方法分析微生物,特別是細菌的基因組,早在 1996 年就已開始

    第五篇: 就這樣做 輕松搞定實時 PCR 探針設計

    除了為克隆基因、預測編碼蛋白而需要研究基因的構成外,當前在基因組學上的努力也包括對基因組構成的研究,以分析具有結構和調控因子插入的基因。近源物種分析成為比較基因組學的主要內容,被認為是研究進化、基因功能和人類疾病的重要方法。利用該方法分析微生物,特別是細菌的基因組,早在 1996 年就已開始識別出細

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