GenomeResearch丨lncRNA在精子发生过程中的关键作用

Genome Research丨lncRNA在精子发生过程中发挥重要作用 一直被很多科学家认为是真核生物基因组进化中“垃圾”信息的非编码RNA(ncRNA),既不编码蛋白质,又缺乏生物学功能的遗传学证据,近几年得到了“平反”,越来越多的研究表明ncRNA 在剂量补偿效应(Dosage compensationeffect)、表观遗传调控、细胞周期调控和细胞分化调控等众多生命活动中发挥重要作用,成为遗传学研究热点。 随着高通量测序技术发展,越来越多的lncRNA被证明在睾丸和脑组织中呈现高度特异性表达,这暗示着在精子发生与神经调控两个基础生命学过程中,lncRNA的功能机制具有代表性。 清华大学高冠军实验室于2016年9月1号在Genome Research正式刊发题为《Critical roles of long noncoding RNAs in Drosophila spermatogenesis》的......阅读全文

精子发生的功能结构

睾丸间质精子的发生必须在下述结构功能完备的基础上进行。睾丸间质组织中最重要的细胞是睾丸间质细胞(Leydig 细胞),在下丘脑 - 脑垂体的调节下主要合成雄性激素-睾酮,人类睾丸每天大约合成 6-7mg 睾酮,占血浆睾酮的 95% 。除此之外,睾丸间质中还有免疫细胞、血管、淋巴管、神经、纤维组织和疏

Plant-Genome-Annotation-Methods

Annotation of plant genomic sequences can be separated into structural and functional annotation. Structural annotation is the foundation of all

sothing-about-Genome-walking

Can anyone recommend a good kit for genome walking? I would like to find out the promoter sequence of a known gene. Is genome walking the way to do it

动物所小鼠精子发生过程中DNA羟甲基化研究获进展

  中科院动物研究所计划生育生殖生物学国家重点实验室韩春生研究组6月13日在Nature Communications上发表题为Dynamics of 5-hydroxymethylcytosine during mouse spermatogenesis的学术论文,阐述了小鼠精子发生过程中

球磨机电流表在磨矿中的关键作用

球磨机电流表在磨矿中的关键作用,因为球磨机各部运转是否正常、操作条件是否有变化,在一定程度上会反映在电流的变化上。磨机正常运转,操作条件不变,运转电流一般是保持在额定范围之内不变的。当磨机由于给矿量增大操作不慎引起“胀肚”现象。这时除声音有异常外,观察电流表就会发现电流下降。它说明球磨机内钢球和矿石

水分仪在粮食质量检测中的发挥关键作用

水分是粮食质量检测中的重要指标,对粮食收购、生产、储藏、运输等工作都具有重要意义。我国粮食水分检测的标准方法是烘干失重法,虽然能够准确检测出粮食水分值,但是速度慢、工作效率低,只适宜在实验室中检测,不利于粮食收购、粮食生产等工作现场的快速检测。如今,市面上有了水分仪,粮食工作者们就可以利用这些仪器做

iPad在未来医疗卫生行业中的关键作用

  无论人们对医疗卫生行业有怎样的预测,苹果及其系列产品已经不可阻挡的走进了这个行业。未来的医疗信息化将会怎样?苹果产品在医疗卫生行业将有怎样的应用?苹果公司引领的平板电脑时代已经过去三年了,但iPad仍只不过被用作美化了的触屏设备。盖布里埃尔·坎贾诺、罗恩·凯恩和大卫·温德豪森三位医疗服务公司的高

中美学者JBC解析lncRNA在EMT中的作用

  长非编码RNA(lncRNA)正成为各种生物学过程的一个关键调控因子,然而,lncRNA在上皮间质转化(EMT)中所起的作用,尚不明确。2015年1月20日,美国H. Lee Moffitt癌症中心和浙江肿瘤医院的研究人员,在《Journal of Biological Chemistry》发表

Science:淋巴系统在毛发再生中起着关键作用

  考虑到每天承受的磨损程度,皮肤有非凡的自我修复能力。分布在皮肤中的是较小的干细胞库,它们嵌入在称为壁龛(niche)的支持性微环境中,从而使得这种修复过程受到严格控制。在修复时,补充过多的组织可能会导致癌症等问题,而补充过少的组织可能会加快衰老。  在此之前,科学家还不确定这些干细胞本身是否可以

PNAS:蛋白质在调节脂肪代谢中的关键作用

  许多食物都含有大量脂肪,其中的脂肪酸是人们赖以生存的必需营养素之一。当摄入的脂肪酸多于身体所能立即转化为能量的时候,多余的脂肪就会被储存在组织中,并作为一种储备供应。  血液输送到组织并沉积在组织中的脂肪酸的数量由多种因素决定。在最近一项研究中,来自亥姆霍兹协会(MDC)的马克斯·德尔布吕克分子

脂肪美容离心机在脂肪美容中的关键作用

 对于因皮下胶原蛋白组织、脂肪流失引起的皱纹,可以选择注射玻尿酸、爱贝芙、伊维兰等和自体脂肪移植来进行容量填充,可以达到明显“年轻化”的效果。其中填充效果维持zui长久的当属自体脂肪,其取于自身,用于自己,无任何排斥性的特点更是其独具的优点。   自体脂肪移植具备其它注射材料所无可比拟的良好效果,在

调控免疫的lncRNA

当过度活化或脱靶时,免疫系统中正常对抗感染的一些细胞会转而攻击个体自身的组织。这一过程会推动作为自身免疫性疾病组成部分的炎症。现在,来自纽约大学Langone医学中心的一项新研究揭示出了抑制这些机制的一种新方法,有可能会影响未来的药物设计。相关论文    发布在12月16日的《自然》(Natur

长链非编码RNA:-从科研到临床(二)

脂类代谢和脂肪生成最新的研究表明,lncRNA控制肝脏中的脂类代谢,调控脂肪生成,从而维持机体的脂质稳态[9]。APOA1编码蛋白是高密度脂蛋白的重要组分。其反义转录本APOA1-AS可以在体内和体外抑制APOA1的表达。LncRNA NEAT1在脂肪生成过程中调节PPARγ2的可变剪接,它还介

神经嵴细胞在眼睛发育中起关键作用

  英国科学家最近发表在《自然·通讯》杂志上的一篇论文称,神经嵴细胞在脊椎动物眼睛的发育中极为关键。该发现有助于人们对眼睛的发育过程以及相关疾病获得更深入的认识。   脊椎动物的眼睛包含有许多不同的组成部分,具有复杂的解剖结构。眼睛的后部是视网膜,它由色素上皮层和视网膜感觉层组成,感觉层的神经元和感

DNA甲基化在动脉粥状硬化中的关键作用

  在《Journal of Clinical Investigation》发表的一项最新研究表明,血流模式的紊乱,可引起血管内皮细胞中的基因发生持久的表观遗传学改变,而这些变化可导致动脉粥状硬化。研究结果阐释了为什么良好血流模式的保护作用(有氧运动可促进这种作用)能够长期持续。DNA发生的表观

RNA表观修饰在造血干细胞发育中的关键作用

  血液是生命的源泉。不断流动的血细胞既可以运输营养物质,又是重要的免疫保护屏障。其中,所有的血细胞都来源于造血干细胞。这群干细胞不仅可以维持血液系统的长期稳定,也是骨髓移植治疗恶性血液疾病的核心组分。目前,造血干细胞来源仍是制约临床恶性血液疾病治疗的瓶颈。因此,造血干细胞的体内发育和体外诱导扩增已

1篇Nature、1项医学大奖!大神张锋又开挂了……

  5位CRISPR科学家包揽“大奖”  8月15日,美国最著名的医学大奖—— Albany Medical Center Prize in Medicine and Biomedical Research 的2017年获奖名单揭晓。包括张锋、Jennifer Doudna、Emmanuelle C

表观遗传机制在焦虑症发病中起关键作用

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502075.shtm流行病学调查显示,焦虑症的全球患病率高达7.3%。2020年WHO发布的政策报告表明,大流行疫情导致焦虑症患病率大幅增加。解放军东部战区总医院临床药学科主管药师李玉娇博士介绍,已有研究

Genome-Res展现肿瘤与免疫的互动

  现在,癌症的免疫疗法越来越受到人们的重视。去年,Science杂志将癌症免疫疗法被评为了“年度突破”之一。不过开发这类抗癌药物并不容易,因为肿瘤的突变模式存在很高的异质性,人体的免疫系统也各不相同。   在一项新研究中,研究人员分析了大量的肿瘤样本,并在此基础上鉴定了可以激活患者免疫系统的肿

Diabetes:新研究发现调节leptin表达的lncRNA

  长链非编码RNA(lncRNA)是一类长度大于200nt的非编码RNA,其在转录沉默、转录激活、染色体修饰等方面有重要的功能。许多研究已经发现肥胖会诱导脂肪细胞发生剧烈的转录组变化,最近一些证据表明长非编码RNA在该过程中发挥关键作用。来自新加坡的研究人员对棕色脂肪细胞和白色脂肪细胞中与肥胖相关

如何快速查找LncRNA序列?

查找LncRNA序列的网站有很多,包括Genebank,Ensembl,RefSeq,UCSC数据库等。今天,小编就给大家讲讲如何通过LncRNA ID号查找LncRNA的序列。一.根据LncRNA来源数据库,进入相应链接。 Genebank:https://www.ncbi.nlm.nih.gov

研究揭示转录因子NIN在根瘤菌侵染时的关键作用

  2月1日,Plant Physiology 杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所、中国科学院-英国约翰·英纳斯中心植物和微生物科学联合研究中心(Center of Excellence for Plant and Microbial Sciences; CEPAM

研究揭示转录因子NIN在根瘤菌侵染时的关键作用

  2月1日,Plant Physiology 杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所、中国科学院-英国约翰·英纳斯中心植物和微生物科学联合研究中心(Center of Excellence for Plant and Microbial Sciences; CEPAM

Cell:揭示SIRT3在调节线粒体健康中的关键作用

  2016年11月6日/生物谷BIOON/--就蛋白而言,去乙酰化酶(sirtuin)是令人喜欢的,而且因它们与衰老和年龄相关疾病相关联而受到人们的广泛关注。作为去乙酰化酶的来源,线粒体,也因在健康和疾病中的作用而闻名于世。  来自美国哈佛医学院的Marcia Haigis和她的团队从事基础研究,

著名遗传学家Nature发表lncRNA重要发现

  长非编码RNA(lncRNA)是一些长度超过二百个核苷酸的RNA分子,来自于基因组的非编码区域。虽然lncRNA没有编码任何蛋白质,但它们在不同组织和发育阶段的表达依然具有特异性,这说明lncRNA具有重要的生物学意义。在测序技术的帮助下,人们已经发现了数千种lncRNA,但这些lncRNA的生

著名遗传学家Nature发表lncRNA重要发现

长非编码RNA(lncRNA)是一些长度超过二百个核苷酸的RNA分子,来自于基因组的非编码区域。虽然lncRNA没有编码任何蛋白质,但它们在不同组织和发育阶段的表达依然具有特异性,这说明lncRNA具有重要的生物学意义。在测序技术的帮助下,人们已经发现了数千种lncRNA,但这些lncRNA的生物学

nucleic-acids-research影响因子

  《NUCLEIC ACIDS RESEARCH》是一个期刊,最新的影响因子为11.561。  NUCLEIC ACIDS RESEARCH  出版国家:England  出版商:Oxford University Press  出版周期:Semimonthly  语言:English  研究领域

软件:Genomewide-Association-Study-Software

The software included are listed bellow   IMPUTE a program for genotype imputation in genome-wide association studies and fine-mapping  studies

Genome-Biology:为CRISPR选择最佳向导

  细菌一直在与病毒或入侵核酸进行斗争,为此它们演化出了多种防御机制,CRISPR-Cas9 适应性免疫系统就是其中之一。规律成簇的间隔短回文重复CRISPR与内切酶Cas9的组合,可以在引导RNA的指引下,靶标并切割入侵者的遗传物质。 2012年研究者们利用这一特点,将CRISPR系统发展成了强大

Genome-Biology:食物会影响DNA序列

  牛津大学的研究人员在两种寄生虫中检测到了食物组分造成的DNA序列差异。他们在Genome Biology杂志上发表文章指出,食物能够影响生物的基因序列。  “生物从食物中获取原料构建自己的DNA。我们认为,食物组分可能应该能够改变生物的DNA。我们也许可以预测素食者熊猫与肉食者北极熊之间的基因差