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  • 揭示antiCRISPR沉默CRISPRCas9系統的分子機理

    中國科學院生物物理研討所王艷麗課題組和加拿大多倫多大學Karen Maxwell課題組的協作論文Inhibition of CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein complex assembly by anti-CRISPR AcrIIC2 在《自然-通訊》(Nature Communications)雜志在線發表。 該工作報道了2.45埃的apo AcrIIC2和2.28埃的分離了Neisseria meningitides Cas9 (Nme1Cas9) BH domain的AcrIIC2復合物晶體構造,分離體內和體外實驗,系統論述了anti-CRISPR蛋白AcrIIC2緘默CRISPR-Cas9系統的分子機理。王艷麗課題組不斷努力于CRISPR-Cas系統抗病毒作用機理的研討,前期研討提醒了一系列重要的CRISPR-Cas系統的作用機理(Nature 2014, Cell 2015, Ce......閱讀全文

    揭示antiCRISPR沉默CRISPRCas9系統的分子機理

      中國科學院生物物理研討所王艷麗課題組和加拿大多倫多大學Karen Maxwell課題組的協作論文Inhibition of CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein complex assembly by anti-CRISPR AcrIIC2 在《自然-通訊》(Nature

    antiCRISPR沉默CRISPRCas9系統的分子機理

      王艷麗課題組和加拿大多倫多大學Karen Maxwell課題組的合作論文“Inhibition of CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein complex assembly by anti-CRISPR AcrIIC2”在《Nature Communications》雜志在

    antiCRISPR沉默CRISPRCas9系統的分子機理

      中國科學院生物物理研究所王艷麗課題組和加拿大多倫多大學Karen Maxwell課題組的合作論文Inhibition of CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein complex assembly by anti-CRISPR AcrIIC2 在《自然-通訊》(Nature

    生物物理所等揭示antiCRISPR沉默CRISPRCas9系統的分子機理

      6月26日,中國科學院生物物理研究所王艷麗課題組和加拿大多倫多大學Karen Maxwell課題組的合作論文Inhibition of CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein complex assembly by anti-CRISPR AcrIIC2 發表于《自然-通訊

    哈工大Nature:揭示AntiCRISPR蛋白抑制SpyCas9活性的分子機制

      4月28日,哈爾濱工業大學生命學院黃志偉教授課題組在《自然》(《Nature》)在線發表了題目為《Anti-CRISPR蛋白抑制CRISPR-SpyCas9活性的分子機制》(Structural basis of CRISPR-SpyCas9 inhibition by an anti-CRIS

    與CRISPR/Cas系統相愛相殺的抗CRISPR蛋白研究最新進展-二

    利用一種被稱作冷凍電鏡的高分辨率成像技術,這些研究人員發現了CRISPR系統和抗CRISPR蛋白的三個重要的方面。首先,他們準確地觀察這種CRISPR監視復合物如何識別病毒遺傳物質以便發現它應當在何處發起攻擊。這種監視復合物中的蛋白像握手那樣纏繞在細菌crRNA的周圍,讓這種crRNA的特定片段暴露

    哈工大最新發表Nature文章-再次解析CRISPR作用機制

      來自哈爾濱工業大學生命科學與技術學院的研究人員發表了題為“Structural basis of CRISPR–SpyCas9 inhibition by an anti-CRISPR protein”的文章,揭示了Anti-CRISPR 蛋白AcrIIA4抑制SpyCas9活性的分子機制。  

    激素調控植物干細胞分子機理揭示

      山東農業大學張憲省教授帶領的研究團隊在植物干細胞領域研究取得了重大突破,揭示了激素調控植物干細胞活動的分子機理。6月2日,國際植物學領域頂級學術期刊《植物細胞》發表了這項研究成果。該成果為推動更大范圍植物離體快繁、生物育種和基因工程奠定了重要的理論基礎。  植物干細胞主要存在于莖端、根端和形成層

    新研究揭示自閉癥致病分子機理

      哈佛大學波士頓兒童醫院、復旦大學吳柏林研究組與中科院神經科學研究所仇子龍研究組合作完成的一項研究揭示了自閉癥致病的分子機理。相關研究成果日前在線發表于《分子精神病學》。  自閉癥是一種復雜的遺傳性癥候群和神經精神發育類疾病,多發于兒童早期,目前尚無有效的藥物治療方法。關于自閉癥的基礎與臨床研究以

    與CRISPR/Cas系統相愛相殺的抗CRISPR蛋白研究最新進展

      CRISPR/Cas系統是目前發現存在于大多數細菌與所有的古菌中的一種免疫系統,被用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。在CRISPR/Cas系統中,CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列(clustered regularly interspaced short palindr

    NSMB背靠背丨黃志偉-揭示其抑制type-V型Cas12a活性的新機制

      CRISPR-Cas適應性免疫系統為細菌和古細菌對抗噬菌體和質粒入侵提供了核酸序列特異性的防御機制【1】。CRISPR-Cas系統分為6個亞型,其中II型CRISPR-Cas9和V 型CRISPR-Cas12a(Cpf1)系統被廣泛應用于基因組編輯和多種多樣的生物技術應用【2,3】。在噬菌體感染

    日研究揭示機體調節炎癥反應強度的分子機理

      炎癥是機體針對感染的重要防御反應,但過度的炎癥反應會導致臟器損傷,這也是自體免疫疾病和過敏性疾病發病的原因之一。日本一項新研究揭示了機體調節炎癥反應強度的分子機理,不僅將有益于研究炎癥性疾病的機理,還將有助于開發治療此類疾病的藥物。   日本科學技術振興機構和大阪大學11月12日聯合發表新聞公

    科學家揭示自閉癥致病的分子機理

      2月7日,國際精神疾病研究期刊《分子精神病學》在線發表了題為《孤獨癥相關的Dyrk1a無義突變影響神經元樹突、樹突棘生長及皮層發育》的研究論文。該研究由哈佛大學波士頓兒童醫院、復旦大學教授吳柏林研究組與中國科學院上海生命科學研究院神經科學研究所、腦科學與智能技術卓越創新中心仇子龍研究組合作完成。

    科學家揭示抗噬菌體侵染的分子機理

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517022.shtm

    研究揭示植物激素調控苜蓿花芽發育的分子機理

    近日,中國農業科學院草原研究所草種質資源創新與生物育種團隊揭示了植物激素參與調控紫花苜蓿花芽生長發育的調控機制,該研究為苜蓿分子育種提供了重要的基因資源,為提高苜蓿種子產量提供了新的思路。相關研究成果發表在《植物》(Plants)上。紫花苜蓿花芽發育的三個階段。中國農科院草原所供圖?花芽發育直接影響

    科學家揭示番茄紫色果實形成的分子機理

      近日,中國農科院蔬菜花卉研究所與華南農業大學開展合作研究,揭示了番茄紫色果實形成的分子遺傳基礎以及果實表皮中花青素生物合成的分子調控網絡,為番茄高品質分子設計育種奠定了基礎。  花青素是目前所發現的清除人體內自由基最有效的天然抗氧化劑,具有抗衰老、抗輻射、抗過敏、增進視力、改善睡眠、預防癌癥、預

    水稻穗頂部小花退化遺傳和分子機理揭示

    ?? 據中國農科院最新消息,由萬建民院士領銜的水稻功能基因組學研究團隊,揭示了水稻穗頂部小花退化的遺傳和分子機理,為高產品種選育以及在生產上避免因穗頂部退化引起的減產提供了理論基礎。相關研究成果在線發表于最新一期《植物細胞》上。 萬建民介紹,水稻、玉米、小麥、谷子等主要農作物穗頂部小花退化,對其

    科學家揭示花粉—柱頭識別的分子機理

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/4/455730.shtm 肽抑制柱頭受體激酶信號通路調控水合的模式圖 華東師范大學生命科學學院李超課題組以模式植物擬南芥為研究對象,揭示了花粉通過其覆蓋物中的PCP-B小肽競爭柱頭里的RALF3

    浙江大學Nature子刊聚焦CRISPR–Cas的抑制系統

      來自浙江大學生命科學研究院的研究人員揭示出了,噬菌體蛋白AcrF3抑制Cas3的結構基礎。他們的研究結果發布在7月25日的《自然結構與分子生物學》(Nature Structural & Molecular Biology)雜志上。  浙江大學生命科學研究院的朱永群(Yongqun Zhu)教授

    鑒定80個蛋白-揭示分子機理-睡眠相關潛在分子靶點出現

      據英國《自然》雜志近日在線發表的一項神經科學研究,美國科學家團隊發現,大腦中的蛋白質磷酸化水平可能驅動著睡眠欲望。該研究揭示了睡眠需求的分子基礎,強調了與睡眠有關的療法的潛在分子靶點。同時,也讓人們距離揭開睡眠的奧秘又近了一步。圖片來源于網絡   晝夜節律可以使我們感知到地球自轉所引發環境的改變

    Nat-Commun:科學家揭示細胞間交流的分子機理

      在脊柱動物胚胎發育期間,特殊的信號分子會告知配一個細胞其所處的位置在哪兒,因此細胞就會以這種方式來形成自身獨特的結構和功能。近日,一項發表于國際雜志Nature Communications上的研究論文中,來自卡爾斯魯厄理工學院的研究人員首次揭示了,這些信號分子可以通過長絲狀的細胞突出物被成捆地

    城市環境所揭示阿米巴原蟲捕食細菌的分子機理

      隨著工業化及城市化的快速發展,土壤及水體等環境中的重金屬污染日趨嚴重。重金屬污染可以誘導細菌對重金屬和抗生素等的抗性,這些抗性微生物大多具有潛在的致病性,甚至可能成為“超級細菌”從而危害人類健康。盡管工農業污染地等寡營養環境并不利于病原菌的繁殖和傳播,但在被阿米巴等原生動物捕食后,一些病原菌能在

    謝芳研究組揭示侵染線極性生長的分子機理

      10月6日,The Plant Cell在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心謝芳研究組題為SPIKE1 Activates the GTPase ROP6 to Guide the Polarized Growth of Infection Threads in Lotus japoni

    研究揭示調控黑素皮質素受體2的分子機理

      G蛋白偶聯受體(GPCR)的功能依賴于多種輔助蛋白的調控,如單次跨膜蛋白受體活性修飾蛋白1(RAMP1)別構調控B類GPCR的活性。黑素皮質素受體輔助蛋白家族(MRAP) 包括兩個成員(MRAP1和MRAP2),其中MRAP1被認為是黑素皮質素受體 2 (MC2R)運輸到質膜和產生活性的必要元件

    揭示相同遺傳突變引發不同疾病表現的分子機理

      如果兩位女性具有相同的遺傳突變而使其患疾病如乳腺癌等的風險升高,那么為何最終只有一個人患病呢?刊登在近日的國際雜志PLoS Genetics上的一篇研究報告中,來自密歇根州立大學的研究者通過研究揭示了機體中其余的基因組如何同基因突變相互作用從而在個體中引發不同的疾病表現。   研究者Ian

    我國學者揭示雙分子碰撞反應中新的漫游機理

      近日,中國科學院大連化學物理研究所分子反應動力學國家重點實驗室研究員傅碧娜、中科院院士張東輝團隊與大連理工大學教授韓永昌、美國Emory大學教授Joel M. Bowman合作,發現了雙分子碰撞反應中碰撞誘導的新的漫游(roaming)機理。絡合物介導與碰撞誘導漫游機理的H2產物在平動能和角度上

    研究揭示Cas9切割DNA及其被AcrIIC3抑制的分子機理

      CRISPR/Cas系統是廣泛存在于細菌和古菌中抵抗病毒、質粒等外源核酸的獲得性免疫系統。II型的Cas9在RNA的介導下可以特異性識別、切割dsDNA,具有可編輯性,因此被廣泛用作基因編輯工具。由于其重要性,Cas9被系統地研究,大量的文獻報道了Cas9的原子分辨率結構、單分子測量結果、分子動

    分子遺傳學詞匯轉錄沉默

    中文名稱:轉錄沉默英文名稱:transcription silencing定  義:DNA分子中胞嘧啶的甲基化使基因轉錄受阻。應用學科:遺傳學(一級學科),分子遺傳學(二級學科)

    分子生態學詞匯沉默替換

    中文名稱:沉默替換英文名稱:silent substitution定  義:不改變其攜帶者表型的替換,包括非編碼基因DNA中的替換和同義替換。應用學科:生態學(一級學科),分子生態學(二級學科)

    研究揭示天然免疫中caspase活化分子機理

      2月27日,中國科學院生物物理研究所王大成/丁璟珒研究組和北京生命科學研究所邵峰研究組合作,在國際學術期刊《細胞》在線發表題為Structural Mechanism for GSDMD Targeting by Autoprocessed Caspases in Pyroptosis 的研究論

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