近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自圣犹大儿童医院等机构的科学家们通过研究揭示了PARP酶对双链DNA进行断裂修复的结构,相关研究结果表明,PARP2能填补这一缺口并将两条断裂的DNA端连接在一起。此外,本文研究也深入阐明了PARP激活和催化循环背后的分子机制,这对于后期科学家们理解癌细胞对抑制PARP的癌症药物产生耐受性的分子机制。
图片来源:St. Jude Children's Research Hospital
研究者Mario Halic博士表示,我们希望PARP能结合DNA并修饰染色质来招募其它的DNA修复因子,但让我们出乎意料的是,我们发现,PARP酶本身或许就能将两条断裂的DNA链的末端连接在一起;DNA会不断被破坏和修复,这可能是自然发生的,也可能是因为暴露于DNA损伤的制剂中,比如一些治疗癌症的化疗药物等,PARP是一个酶类家族,其会参与包括DNA修复在内的多种关键的细胞过程,然而,目前研究人员并不清楚PARP抑制剂如何与DNA及染色质相互作用来完成这一过程的。
这项研究中,研究人员利用低温电子显微镜技术捕捉到了PARP酶与DNA结合的结构,相关研究结果表明,PARP酶能将锻炼的DNA链的末端连接在一起,而且这对于理解癌细胞如何对抑制PARP活性的药物产生耐受性也非常重要。PAPR抑制剂是一类能用来治疗乳腺癌、卵巢癌和前列腺癌等多种癌症的药物,其能通过阻断PAPR酶对因化疗损伤的DNA进行修复而发挥作用,通过阻断DNA的损伤修复,这些抑制剂就能促进癌细胞发生死亡,但很不幸的是,目前的PAPR抑制剂似乎无法有效对癌细胞发挥杀灭作用。
最后研究者Silvija Bilokapic表示,如今我们深入理解了PARP酶在DNA损伤修复过程中扮演的关键角色,本文研究所揭示了PAPR激活和催化循环背后的机制或许能够帮助解释癌细胞对PARP抑制剂产生耐受性的原因,同时也能帮助科学家们后期开发更为有效抗癌疗法。
荷兰乌得勒支大学研究人员开发出一款全新荧光传感器,可在活细胞乃至活体生物中实时监测DNA损伤及修复过程,为癌症研究、药物安全测试和衰老生物学等领域提供了重要的新工具。相关成果发表于新一期《自然·通讯》......
三维基因组互作与表观遗传修饰是基因表达调控的重要因素,其动态变化与细胞生长发育及癌症等疾病的发生发展密切相关。解析染色质在活细胞内的时空动态,是理解基因调控机制的重要科学问题。现有基于CRISPR-C......
1812年,法国皇帝拿破仑一世从俄罗斯莫斯科撤退时,其大部分军队因饥饿、疾病和寒冷的冬天而损失殆尽。如今,对这撤退途中丧生的30万士兵的部分遗骸的DNA的分析发现,两种未曾预料到的细菌性疾病很可能增加......
1812年夏,法兰西皇帝拿破仑·波拿巴率50万大军入侵俄罗斯帝国。然而到12月时,这支军队仅余零星残部。历史记载将此次“全军覆没”归因于饥寒交迫与斑疹伤寒。但一项新研究表示,从士兵牙齿中提取的DNA,......
美国北卡罗来纳大学研究团队研发出一种名为“DNA花朵”的微型机器人。这种机器人具有独特的自适应环境变化能力,能够像生物体一样,根据周围环境改变形状和行为。“DNA花朵”机器人由DNA与无机材料结合形成......
瑞士苏黎世联邦理工学院科学家在最新一期《自然》杂志上发表论文称,他们开发出一款名为MetaGraph的DNA搜索引擎,能快速、高效地检索公共生物学数据库中的海量信息,为研究生命科学提供了强大的专业工具......
据10日发表在《细胞·报告医学》期刊上的一项最新研究,美国马萨诸塞大学阿默斯特分校团队开发出一种预防动物癌症的纳米疫苗,在预防小鼠黑色素瘤、胰腺癌和三阴性乳腺癌方面表现出显著效果。接种该疫苗的小鼠中,......
究竟是什么让人脑与众不同?美国加州大学圣迭戈分校研究团队发现了一个名为HAR123的小型DNA片段,这将是解开人类大脑独特性之谜的关键。相关研究成果发表于新一期《科学进展》杂志。最新研究表明,HAR1......
究竟是什么让人脑与众不同?美国加州大学圣迭戈分校研究团队发现了一个名为HAR123的小型DNA片段,这将是解开人类大脑独特性之谜的关键。相关研究成果发表于新一期《科学进展》杂志。最新研究表明,HAR1......
基因组编辑技术作为生命科学领域的一项重要突破,为基础研究和应用开发提供了技术支撑。以CRISPR及其衍生技术为代表的编辑系统通过可编程的向导RNA引导Cas9等核酸酶靶向基因组特定位点,被广泛应用于特......