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    第五屆全國生物信息學大會召開

    第五屆全國生物信息學與系統生物學學術大會日前在哈爾濱召開,來自海內外的600余位生物信息學專家、學者出席會議。與會專家以“高通量時代的生物信息學與系統生物學”為主題,分別就利用基因組信息學分類細菌的新方法、細菌基因組組織形式、系統生物學在醫學發展中的應用和研究策略以及基因組非編碼區研究進展與方向等問題進行了深入探討。 會議由中國細胞生物學學會、清華大學主辦,哈爾濱醫科大學承辦。 中國科學院院士郝柏林、張春霆、陳潤生,中國工程院院士劉德培、楊寶峰以及美國得克薩斯大學教授Michael Zhang、哈佛大學教授Shirley Liu等15位著名專家學者作了專題報告。 據與會專家介紹,生物信息學是一門交叉學科,主要是通過計算的方法進行生物醫藥問題的定量研究,其在基因組、蛋白質組、代謝組等高通量組學研究中居主導地位,在生物進化分析、表觀遺傳研究、生理和疾病機制探討、新型藥物研發等領域起著舉足輕重的作用。 系統......閱讀全文

    細胞化學詞匯--非編碼小RNA

    中文名稱:非編碼小RNA英文名稱:small non-messenger RNA;snmRNA定  義:細胞中一大類由幾十核苷酸到幾百核苷酸組成的、不編碼蛋白質的RNA。本身或與蛋白質結合形成的復合體有生物學功能。如核小RNA、核仁小RNA、微RNA、干擾小RNA、時序小RNA等。應用學科:生物化學

    可以促進癌細胞生長的非編碼RNA

    國際著名學術期刊《美國國家科學院院刊》發表西奈山伊坎醫學院教授Benjamin Greenbaum的一篇研究文章。研究人員在癌細胞中發現了一組可以激發免疫反應的非編碼RNA分子,它們具有與病原體相似的一些特征。由于這些分子在癌細胞中表達并擴增,它們造成的免疫反應有可能影響癌細胞的生長。 研究

    簡述非編碼RNA的成熟

      多數生物體中的非編碼基因(ncRNA)被轉錄為需要進一步加工的前體。核糖體RNA(rRNA)通常被轉錄為含有一個或多個rRNA的前體rRNA,前體rRNA后來在特定位點被大約150種不同的snoRNA切割和修飾。轉移RNA(tRNA)的5'和3'端序列分別被RNase P和tRN

    Cell驚人發現:誰說非編碼RNA不編碼?

      來自德克薩斯大學西南醫學中心的Eric Olson和同事們在分析梳理肌肉特異性的長鏈非編碼RNAs(lncRNAs)以了解它們的功能時,發現了一種在骨骼肌中特異性表達的lncRNA。盡管這一RNA以往被歸類為是非編碼RNA,它的序列中包含的一小段卻看上去好像一個編碼區域。這一研究發現發布在《細胞

    長非編碼RNA與肺癌轉移

      我們體內的大多數DNA(約80%)并沒有編碼蛋白,不過它們會轉錄為RNA。這些非編碼的RNA分子負責在細胞中實現多種功能。microRNA等小RNA已經被研究得很多了,近年來人們又發現了一類長非編碼RNA,這些RNA擁有兩百個以上的核苷酸。   長非編碼RNA對細胞周期、細胞生長和細胞死亡等細

    Nature解析癌癥與非編碼RNA

      人類基因組可生成1萬多種長鏈非編碼RNA(lncRNA) 分子,但人們至今卻只知道其中幾十種轉錄物的功能。在發表在8月14日《自然》(Nature)雜志上的一篇新研究中,來自加州大學的楊柳青(Liuqing Yang,音譯)等研究人員揭示,兩種lncRNAs結合并控制了雄激素受體的功能。

    長鏈非編碼 RNA 測序案例分析

    背景:人類壽命的延長伴隨著神經退行性疾病的發病幾率的增加,因而價格不貴的血液診斷的發展迫在眉睫。通過 RNA-seq 分析血液細胞的轉錄本是發現新的生物標志物的非常高效的途徑。 目的:利用 Illumina 測序平臺對帕金森病人白血球中 lncRNAs 進行分析,探討其對 mRNA 選擇性剪接的

    長鏈非編碼RNA調控腫瘤生長

      人類基因組能夠產生10000多種長鏈非編碼RNA(lncRNA),但是至今為止,人們只知道幾十種lncRNA分子的功能。   加州大學圣地亞哥分校的Liuqing Yang等人發表在Nature上的一項研究成果表明,兩種lncRNAs可以與雄激素受體結合并控制其功能。雄激素受體是一種轉錄因

    非編碼小RNA的基本信息

    中文名稱非編碼小RNA英文名稱small non-messenger RNA;snmRNA定  義細胞中一大類由幾十核苷酸到幾百核苷酸組成的、不編碼蛋白質的RNA。本身或與蛋白質結合形成的復合體有生物學功能。如核小RNA、核仁小RNA、微RNA、干擾小RNA、時序小RNA等。應用學科生物化學與分子生

    Nature重要發現:獨特的非編碼RNA

      我們的皮膚表皮是由許多不同細胞類型構成的混合體,每種細胞類型都有非常明確的職責。這樣復雜的組織,其生成或分化在細胞水平上需要進行大量的協調,這一過程發生故障可以導致災難性的后果。現在,來自斯坦福大學醫學院的研究人員確定了這一分化過程的一個主要調控因子。研究成果發表在12月2日的《自然》(Natu

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