南京大学、北大Cell子刊揭示转录后调控新机制

来自南京大学、北京大学医学部的研究人员证实,在心脏发育过程中RHAU介导了对Nkx2-5的转录后调控。这一研究发现发布在10月15日的《Cell Reports》杂志上。 南京大学的杨中州(Zhongzhou Yang)教授和北京大学医学部的王文恭(Wengong Wang)教授是这篇论文的共同通讯作者。杨中州教授的主要兴趣是研究心脏发育和心脏疾病发生发展的细胞和分子机制。王文恭教授研究方向为转录因子与 RNA结合蛋白介导的基因调控机制,非编码RNA的作用。 G-四链体(G-quadruplexes, G4s)是由富含鸟嘌呤的DNA或RNA序列形成的四链螺旋结构。钾离子(K+)、钠离子(Na+)和锂离子(Li+)等阳离子可协调这一结构而稳定G -四链体。在人类基因组中,预计有大约40万个G-四链体形成序列,存在于包括c-Myc、c-kit、KRAS、hTERT、Rb和HIF在内的许多极其重要基因的启动子区域。越来越多的证......阅读全文

细胞化学词汇DNA四链体

中文名称:DNA四链体英文名称:DNA tetraplex定  义:富含鸟嘌呤序列的四链DNA所形成的一种结构。已发现两种主要的类型,一类为重复的鸟嘌呤序列的回折形成的反平行链;另一类由四条独立的平行链相系而成。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科) 

DNA四链体的结构和分类

中文名称DNA四链体英文名称DNA tetraplex定  义富含鸟嘌呤序列的四链DNA所形成的一种结构。已发现两种主要的类型,一类为重复的鸟嘌呤序列的回折形成的反平行链;另一类由四条独立的平行链相系而成。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

基于溶剂化G四链体结构的研究

  富含鸟嘌呤的DNA序列可以形成非典型的G-四链体二级结构。研究表明,G-四链体参与了一些关键的生物过程、各种人类遗传疾病和癌症。近年来,DNA G-四链体已经成为抗癌药物开发的新靶点。除此之外,G-四链体结构也可以应用于纳米技术和组装化学等领域。在分子水平上获得G-四链体DNA与其靶向小分子相互

基于溶剂化G四链体结构的研究

富含鸟嘌呤的DNA序列可以形成非典型的G-四链体二级结构。研究表明,G-四链体参与了一些关键的生物过程、各种人类遗传疾病和癌症。近年来,DNA G-四链体已经成为抗癌药物开发的新靶点。除此之外,G-四链体结构也可以应用于纳米技术和组装化学等领域。在分子水平上获得G-四链体DNA与其靶向小分子相互

Nature遗传学:四链DNA是一种新调控?

  DNA通常是螺旋梯一样的双螺旋,这种结构是最具代表性的生物学图标之一。实际上DNA还有一种独特的形态,那就是缠结在一起的四链体结构。在体外实验中,富含鸟嘌呤的DNA链很容易形成四链体。人们发现,这种四链体结构的确也存在于人类活细胞,可能具有重要的生物学功能。  2013年剑桥大学的研究团队在Na

呼吸链介绍(四)

  (五)细胞色素体系  1926年Keilin首次使用分光镜观察昆虫飞翔肌振动时,发现有特殊的吸收光谱,因此把细胞内的吸光物质定名为细胞色素。细胞色素是一类含有铁卟啉辅基的色蛋白,属于递电子体。线粒体内膜中有细胞色素b、c1、c、aa3,肝、肾等组织的微粒体中有细胞色素P450。细胞色素b、c1、

大连化物所发现G四链体DNA的手性催化功能

  中科院大连化学物理研究所李灿院士研究组(503组)在生物催化的相关研究中观察到G四链体DNA在不对称Diels−Alder反应和Friedel−Crafts反应中显示出手性催化功能。相关研究结果近日分别发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002

六倍体小麦调控组和亚基因组的分化调控研究

  普通小麦(Triticum aestivum L.)是经两次远缘杂交而形成的一种异源六倍体作物,含有A、B和D三个亚基因组。亚基因组分化对多倍体小麦基因组可塑性具有重要贡献,且成为其成功驯化的关键因素之一。然而,决定小麦亚基因组分化的时空特异性调控机制尚不清楚。中国科学院遗传与发育生物学研究所研

大连化物所G四链体核酸结构及催化功能研究取得进展

 近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室中科院院士李灿、博士研究生程明攀等在G-四链体核酸(G4-DNA)结构性质和催化功能研究方面取得进展,发现G4-DNA的loop区域序列的排列组合方式对富含鸟嘌呤(guanine,G)的DNA序列折叠形成的G4-DNA的二级结构和热稳定性具有

动物所发现转录能够远程诱导DNA产生G四链体结构

  含有连续鸟嘌呤碱基的核苷酸能够形成G-四链体结构,倾向形成G-四链体结构的序列(PQS)广泛分布在原核生物和真核生物的基因组中,G-四链体结构参与一些重要的生理和病理过程,如DNA的复制,转录和癌症的发生等。然而对于G-四链体结构如何在基因组中产生这一问题仍然不清楚。   中科院动物研究所端粒

细胞化学词汇双链体

中文名称:双链体英文名称:duplex定  义:双链核酸分子或单链分子中的一个双链区。应用学科:遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

双链体的结构特点

中文名称双链体英文名称duplex定  义双链核酸分子或单链分子中的一个双链区。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

双链体的结构特点

中文名称双链体英文名称duplex定  义双链核酸分子或单链分子中的一个双链区。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

研究揭示多倍体作物耐寒基因调控网络增强特性

  记者2月24日从华北理工大学获悉,《园艺植物研究》近日在线发表该校王希胤教授课题组题为“十字花科及其它植物多倍化后基因保留差异增强植物冷调控能力”的研究论文,揭示了多倍体作物耐寒基因调控网络增强特性。  王希胤介绍,低温严重影响着植物的生长发育,是制约植物地理分布和进化的关键因素。经过长期的进化

陕西推动“四链”深度融合

  2月18日,记者从省科技厅获悉:陕西将推动创新链产业链资金链人才链深度融合,强化金融助推和人才支撑、优化创新创业生态,不断释放科教资源优势,加快培育发展新质生产力。  构建“四链”深度融合图谱。省科技厅将积极落实省级推进教育科技人才体制机制一体改革工作机制,深化教育科技人才互动和科技产业金融融合

“四链融合”引领高教创新

4月22日-23日,由大连理工大学承办的教育部创新方法教学指导分委员会工作会议暨中国创造学会创新工程学分会学术研讨会在大连召开。教育部创新方法教学指导分委员会主任李茂国、中国创造学会理事长徐建平,大连理工大学副校长张弛出席开幕式。会议现场。大连理工大学供图会议期间,教育部创新方法教学指导分委员会与中

四链螺旋结构的特点

在詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克确立了DNA为双螺旋结构这一理论60年之后,一种四链螺旋结构DNA出现了。由4条而非两条DNA链盘绕形成的四链螺旋结构 [1]  ,先后在实验室和人类癌细胞中被发现。这种被称作G-四链体的DNA四链螺旋结构由4个碱基相互作用形成。这4个碱基共同形成一个方形结构。它们看

武汉植物园等长链非编码RNA调控基因转录研究获进展

  长链非编码RNA(long noncoding RNA, lncRNA)一般指长度大于200个核苷酸的非编码RNA,目前已在多种生物中发现了大量lncRNA,然而只有少数lncRNA的精细作用机理被阐明。   中国科学院武汉植物园汪志伟博士在植物种群遗传学科组王艇研究员支持和中国科学院留学

长链非编码RNA调控肿瘤生长

  人类基因组能够产生10000多种长链非编码RNA(lncRNA),但是至今为止,人们只知道几十种lncRNA分子的功能。   加州大学圣地亚哥分校的Liuqing Yang等人发表在Nature上的一项研究成果表明,两种lncRNAs可以与雄激素受体结合并控制其功能。雄激素受体是一种转录因

基因测定方法四分体分析法

由于子囊菌减数分裂所形成的四分体包被在一个子囊里,所以判断两个基因是否连锁,只需计算出各种类型的四分体数(即子囊数)。如果其中一个基因所属的连锁群已经知道,便很容易测定另一基因是否属于同一连锁群。表一四分体有三种,即亲代二型(PD)、非亲代二型(NPD)和四型(T)。如果有关的两个基因是连锁的,即P

我国学者揭示长链非编码RNA顺式调控基因表达的新模式

  国际学术期刊Cell Stem Cell(《细胞·干细胞》)于近日在线发表了清华大学医学院沈晓骅研究组的最新研究成果“Divergent lncRNAs regulate gene expression and lineage differentiation in pluripotent cel

工程化外泌体实现鱼类性别关键基因精准调控

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/511095.shtm

转录体分析找到调控神经退化的基因和讯息传递路径

  神经元大规模消失是正常神经系统发育中的一个重要过程,然而,神经退化性病变也有相同的特征,例如阿兹海默症,帕金森氏症,亨丁顿氏症和肌萎缩性侧索硬化症等。虽然在不同的神经退化性疾病中,触发这些神经死亡的分子机制是不同的,但这些疾病以及发育性调节神经元死亡所引起的下游神经细胞凋亡过程是共通的。为了理解

同源双链体的结构特点

中文名称同源双链体英文名称homoduplex定  义物种中原有的双链DNA,或经变性复性后完全互补的双链DNA。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

细胞化学词汇DNA三链体

中文名称:DNA三链体英文名称:DNA triplex定  义:DNA的一种特殊的结构,是由第三条核苷酸链通过胡斯坦碱基配对,与双螺旋DNA中的一条链以特殊的氢键相连形成的一种三股螺旋DNA结构。三股链均为同型聚嘌呤或聚嘧啶;第三个碱基以A或T与A≒T碱基对中的A配对;G或C与G≒C碱基对中的G配对

细胞化学词汇DNA双链体

中文名称:DNA双链体英文名称:DNA duplex定  义:两条以3′,5′-磷酸二酯键相连而成的反向多核苷酸链通过沿着其轴向的互补碱基对的氢键交联在一起形成的双链DNA,通常形成双螺旋的结构。可以共价闭合成环状分子,形成超螺旋DNA。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学

DNA三链体的结构特点

中文名称DNA三链体英文名称DNA triplex定  义DNA的一种特殊的结构,是由第三条核苷酸链通过胡斯坦碱基配对,与双螺旋DNA中的一条链以特殊的氢键相连形成的一种三股螺旋DNA结构。三股链均为同型聚嘌呤或聚嘧啶;第三个碱基以A或T与A≒T碱基对中的A配对;G或C与G≒C碱基对中的G配对,C必

缺体四体补偿现象

中文名称缺体四体补偿现象英文名称nulli-tetra compensation定  义异源多倍体中一个缺体的遗传缺陷被一个部分同源四体所补偿的现象。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学科)

动物所在DNA:RNA杂合G四链体结构功能研究中获系列进展

  除了传统的DNA双螺旋,富含鸟嘌呤的核酸分子可以形成四股链的G-四链体结构。能够形成G-四链体的序列在基因组DNA中广泛存在并在启动子附近聚集。这一现象提示G-四链体具有重要生物学功能。G-四链体在细胞中的存在也在约两年前得到证实。由于鉴定G-四链体结构的物理化学技术难以用于双链DNA及细胞内,

基因测定的方法四分体分析法

四分体分析法由于子囊菌减数分裂所形成的四分体包被在一个子囊里,所以判断两个基因是否连锁,只需计算出各种类型的四分体数(即子囊数)。如果其中一个基因所属的连锁群已经知道,便很容易测定另一基因是否属于同一连锁群。四分体有三种,即亲代二型(PD)、非亲代二型(NPD)和四型(T)。如果有关的两个基因是连锁