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  • 又傳喜訊云序客戶一次測序兩項成果影響因子合計10分!

    感恩有你,一路同行,新年快樂! 感恩有你,一路同行!2019年伊始,云序生物攜全體員工對一直以來關心和支持公司發展的廣大新老客戶致以最誠摯的問候!一元復始,萬象更新!轉眼間我們迎來了2019年,站在新時代新的歷史起點,回望剛剛過去的2018年,不斷創新收獲碩果豐盈;展望2019,任重道遠卻信心倍增! 前言 又傳喜訊!近日,云序客戶中國醫學科學院放射醫學研究所的劉強團隊研究揭示了lncRNAs在小鼠空腸輻射后表達的變化,為研究lncRNAs在輻射致腸損傷中的作用提供了靶分子。該研究成果以“Analysis of changes to lncRNAs and their target mRNAs in murine jejunum after radiation treatment”為題發表在《J Cell Mol Med》(IF: 4.302)。如果您剛巧看過這篇文章,并且關注了我們前期公眾號的話,您一定......閱讀全文

    Nature-Genetics-揭示eccDNA功能—驅動神經母細胞瘤基因組重排

      在剛剛過去不到一個月的時間,染色體外環狀DNA(eccDNA)重大科研成果相繼刊登上Nature、Cell、Nature Genetics等重量級期刊,這無疑將eccDNA推向21世紀20年代科學研究的風口浪尖,吸引無數科學工作者的眼球。前期報道表明eccDNA能導致原癌基因擴增,極大地促進腫瘤

    去甲基化酶ALKBH5在胰腺癌中的應用(三)

    總結本文作者通過RNA-seq,?m6A-seq,?MeRIP-qPCR,?ChIP,?CoIP,雙熒光素酶實驗等方法,研究發現去甲基化酶ALKBH5缺失會加重胰腺ai的發生和不良臨床病理表現特征。ALKBH5的過度表達可降低了體外腫 瘤的增殖、遷移和侵襲活性,改善了體內腫 瘤生長,而ALK

    環狀RNA研究方法(一)

    至2015起云序生物已經完成10000+例環狀RNA全轉錄組測序服務,涵蓋了50+疾病,20+物種,幫助眾多客戶在環狀RNA分子的研究中取得突破性進展。客戶發表的環狀RNA文章高達20篇以上。此外云序生物還提供環狀RNA機制研究手段,rip&RNA pull down技術,幫助客戶沖刺高分機制文章。

    Cell》重磅!全轉錄組測序技術揭示circRNA新的調控機制!

      2月7日,加拿大多倫多大學的Paul C. Boutros教授和Housheng Hansen He教授團隊對144例前列腺癌樣本進行全轉錄組測序,結合后續的功能機制研究,揭示了前列腺癌circRNA新的調控機制!該研究成果以題為“Widespread and Functional RNA Ci

    睪丸間質細胞(LCs)m6A修飾提供新治療靶點在不育癥治療

      m6A是真核生物中最常見的一類RNA修飾,目前已有的研究表明m6A在加速mRNA代謝和翻譯,以及在細胞分化、胚胎發育和壓力應答等過程中起重要作用。這一次,研究重大發現m6A修飾在“人類繁衍”中也發揮著重大意義,該方向的發現將會吸引著更多的科研工作者探究在m6A與“不孕不育”的密切聯系。云序生物一

    5篇m6A甲基化文章教你如何使用純測序數據得高分

    2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子文章佳話。2020年1月17日何川教授團隊最新Science揭示了m6A新功能---調控染色質狀態和轉錄預示m6A等RNA修飾將仍然是目前最為熱門的科研方向。 云序生物是國內最早提供m6A測序的科研平臺,也是客戶發表文章最多的RNA甲基化測

    5篇m6A甲基化文章教你如何使用純測序數據得高分

      文章導讀   2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子文章佳話。2020年1月17日何川教授團隊最新Science揭示了m6A新功能---調控染色質狀態和轉錄預示m6A等RNA修飾將仍然是目前最為熱門的科研方向。   云序生物是國內最早提供m6A測序的科研平臺,也是客戶發表

    環狀RNA研究文章匯總(二)

    4.世界首篇人膠質瘤環狀RNA研究(影響因子:3.0)膠質瘤作為最常見的顱內惡性腫瘤占顱腦腫瘤的40%~50%,電磁輻射等其他環境致癌因素會導致膠質瘤的發生,盡管手術切除、術后放療、藥物化療等方法可以作為主流的膠質瘤治療手段,但是多形性膠質母細胞瘤(GBM)的強侵襲、增殖能力仍給病人的治療造成很大的

    METTL3調控m6A甲基化修飾對小鼠脂肪細胞發育的重要作用

      今 天我們為大家解讀一篇今年4月3日發表在Nature communication(IF=11.878)的文章,作者研究了m6A修飾對小鼠脂肪組織發育的影響。   棕色脂肪組織(BAT)通過線粒體產生并耗散熱量,對機體起到保暖和控制肥胖的重要作用,而BAT的出生后發育,正是它們獲得這些功能的關

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    m5C-RNA修飾表達譜文章教您如何另辟蹊徑快速發文

    文章導讀隨著RNA修飾在生物領域的持續火熱,關于m6A修飾的研究已經廣 泛開展并發表,至今已覺不新鮮;5-甲基胞嘧啶RNA甲基化(m5C)是一類新的修飾方式,參與調控細胞應激、發育和基因表達等方面,目前m5C研究正處 方興未艾之際,大量的科學研究工作也亟待開展,非常適合有探索性和新穎性需求的老師。這

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    云序生物最新“RNA-甲基化”研究匯總擬南芥篇

      關于RNA甲基化修飾的研究成果在Nature,Science,Cell等高分期刊上頻頻亮相,并一次次刷新人們對生命科學的認知。擬南芥作為植物界中研究RNA甲基化修飾的先行者,許多學者將它作為研究對象,并與最新m6A、m5C RNA甲基化測序技術結合,證實到RNA甲基化廣泛存在于擬南芥各個發育期,

    SMAD2/3與TGFβ影響轉錄因子發生m6ARNA甲基化調控干細胞發育

      文章導讀:   胚胎干細胞作為一種全能性細胞,通過增殖和分化,產生動物體所有組織和器官的細胞。已有研究表明,胚胎干細胞發生m6A RNA甲基化,大多與細胞增殖[1-2],免疫應答[4]關系密切。然而,對于m6A修飾在胚胎干細胞向神經內胚層細胞分化過程中的分子機制目前并沒有相關報道。今天,分享一

    開啟2020年科研新熱點的染色體外環狀DNA(eccDNA)

      近期,Nature與Cell相繼發表文章討論染色體外環狀DNA(eccDNA),這位超級明星在各家媒體、宣傳號上紛紛閃亮登場。一時間eccDNA走在了生物醫學研究舞臺的最中央,云序生物已經帶您領略過eccDNA在這兩篇重量級文章中的迷人風采(點擊鏈接:顛覆性發現:癌基因竟不在染色體上---環狀D

    去甲基化酶ALKBH5在胰腺癌中的應用

      表觀遺傳修飾如m6A甲基化在腫 瘤的發生和發展中起到重要作用。而甲基化酶對ai癥的影響也受到廣 泛關注。其中去甲基化酶ALKBH5已被報道過能通過維持乳腺ai細胞的干細胞性而促進腫 瘤的形成,還有文章探究過其在急性白血病中的作用,但其對胰腺ai的影響還缺乏研究。今年5月份發表在Molecular

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    -李蘭娟院士連發兩項“基因組測序”成果

      浙江大學的李蘭娟(Lanjuan Li)院士是我國傳染病學領域杰出的領軍人物,其從事傳染病臨床、科研和教學工作已有40多年。她不僅是我國人工肝的開拓者,創建的人工肝支持系統治療重型肝炎曾獲得重大突破。還首次提出了感染微生態學理論,從微生態角度來審視感染的發生、發展和結局,為感染防治提供了嶄新的思

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    紅斑狼瘡性腎炎環狀RNA表達及疾病相關性研究

      云序生物連續數周頻頻收到客戶捷報,各領域工作全面開花。在10分RNA甲基化文章剛剛發表后,環狀RNA研究又陸續有優秀文章發表,我們已連續兩周為大家解析云序客戶環狀RNA研究,包括世界第一篇小鼠大腦創傷外泌體環狀RNA研究以及世界第一篇非洲爪蟾環狀RNA研究。這周我們為大家帶來中國醫科大學附屬第一

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    揭秘m6A修飾新功能----調控染色質狀態和轉錄活性

      文章導讀   m6A是真核生物中最常見的一類化學修飾,能夠在多種生物過程中發揮重要作用,包括癌癥發生發展、細胞分化、壓力應答、免疫反應以及神經發育等方面。目前大部分研究主要探究m6A對蛋白編碼基因的調控——即影響mRNA穩定性或翻譯效率。   2020年1月17日,美國芝加哥大學何川,中科院

    昨日明星LncRNA搭上m6A后逆襲為今天新星

      m6A RNA甲基化是當前在LncRNA,環狀RNA等非編碼RNA之后最為火熱的科研明星,到底有多火?擺出數據告訴你!   2019年才過去一半還不到,已發表文章數就已占去年的7成。RNA甲基化領域,不僅文章數量多,高分文章也有許多。據統計,僅2019年上半年就發表了多篇Nature,Cell

    “云技術”又填新成員,你聽過“云簽約”么?

      “云展會”“云洽談”“云簽約”……近兩年,中國多地、多領域加速運用線上展會、線上招商等新方式,為推進招商引資、重大項目洽談簽約提供了便利,也為經濟社會發展提供了新抓手。  架起線上橋梁  商務部副部長王受文指出,線上辦展是數字經濟發展大趨勢、大背景下的必然要求,也是應對疫情的務實選擇。  第13

    云序生物為你解密ATACseq研究方案

      ATAC-seq最近幾年是比較火的一種測序技術。那ATAC-seq技術到底什么呢?ATAC-seq的全稱是Assay for Transposase Accessible Chromatin using sequencing, 運用測序手段研究轉座酶可接近的染色質的一種技術。該技術通過轉座酶對某

    m6A修飾的YTHDF1與介導EIF3C對卵巢癌進展的影響

      m6A是真核生物中最常見的一類RNA修飾,能夠在多種生物過程中發揮重要作用,例如癌癥發生發展、細胞分化、壓力應答、免疫反應以及神經發育等。2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子的輝煌。2020年1月何川教授團隊再次帶領m6A登上頂級期刊Science,預示著m6A等RNA修飾

    世界首篇非洲爪蟾環狀RNA研究成果發表!

      作為最新的明星分子,環狀RNA的熱度與日俱增。環狀RNA到底火到了什么程度?從云序客戶捷報頻傳﹑研究成果不斷就可見一斑:上期我們剛剛介紹云序客戶發表了世界首個小鼠腦創傷模型外泌體環狀RNA的研究,整合了外泌體和環狀RNA兩大科研熱點。在探索新物種的環狀RNA研究上,云序客戶此前更是先后發表了全世

    非洲爪蟾環狀RNA研究成果

    作為最新的明星分子,環狀RNA的熱度與日俱增。環狀RNA到底火到了什么程度?從云序客戶捷報頻傳﹑研究成果不斷就可見一斑:上期我們剛剛介紹云序客戶發表了世界首個小鼠腦創傷模型外泌體環狀RNA的研究,整合了外泌體和環狀RNA兩大科研熱點。在探索新物種的環狀RNA研究上,云序客戶此前更是先后發表了全世界第

    2020年環狀RNA高分文章怎么發?

      環狀RNA作為最新發現的RNA分子,從誕生之日起就是光環加身,屢屢登上Science、Nature、Cell等高分期刊。近期發表的《2019研究前沿》中,“環狀RNA作為癌癥新的生物標志物”成為生物科學領域6個新興前沿之一。2019年環狀RNA共發表SCI論文885篇,較2018年增長約20%,

    外泌體lncRNA介導的淋巴轉移機制的揭秘

      外泌體是指包含多種RNA(環狀RNA、miRNA、LncRNA和mRNA等)和蛋白質的盤狀囊泡(30-200nm)。幾乎所有類型的細胞均可分泌外泌體,且外泌體天然存在于各種體液中,包括血液、唾液、尿液、腦脊液和乳汁等。外泌體被視為特異性分泌的膜泡,能夠參與細胞間通訊。目前,有關外泌體分泌、攝取、

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