华人学者PNAS:确定骨骼发育的关键调节因子

最近,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现,一个关键蛋白质的缺失,可导致骨骼发育缺陷,包括骨密度减少、手指和脚趾的缩短——称为短指症(brachydactyly)。他们在小鼠中敲除了Speckle-type POZ蛋白(Spop),并描述了对骨发育的影响。这项研究结果于12月5日发表在美国国家科学院院刊PANS上,重新定义了Spop在骨发育过程中的作用,并为骨疾病(如骨质疏松症)的诊断和治疗提供了一个新靶点。 这项研究的通讯作者、宾州州立大学生物学副教授刘爱民(音译,Aimin Liu)指出:“Spop蛋白参与Hedgehog信号——这是一个得以充分研究的细胞-细胞间沟通途径,在发育过程中扮演着多重角色。以前在细胞培养物中的研究表明,Spop负向调控或‘减弱’Hedgehog信号。然而,在我们的研究中,我们发现,在骨的发育过程中,Spop正向调控着Hedgehog家族一个成员的下游通路,一个叫Indian Hedgehog......阅读全文

华人学者PNAS:确定骨骼发育的关键调节因子

  最近,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现,一个关键蛋白质的缺失,可导致骨骼发育缺陷,包括骨密度减少、手指和脚趾的缩短——称为短指症(brachydactyly)。他们在小鼠中敲除了Speckle-type POZ蛋白(Spop),并描述了对骨发育的影响。这项研究结果于12月5日发表在美国国家科

研究揭示猪骨骼肌发育的关键因子

近日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所、佛山鲲鹏现代农业研究院研究员唐中林团队在《先进科学》(Advanced Science)上发表研究论文。该研究鉴定了骨骼肌发育的关键RNA结合蛋白RPS27L,并揭示了其通过液液相分离(LLPS)调控骨骼肌生长发育的分子机制。这一发现不仅为畜禽产肉性状的遗传

J-Immunol:发现B细胞发育的新调节因子

  白介素-33 (IL-33)在过敏性和非过敏性疾病中驱动炎症反应。肺、胃肠道和其他地方的上皮细胞释放IL-33,激活免疫细胞靶上的ST2受体。除了ST2结合域,IL-33还含有核染色质结合域,这表明它可能在产生它的细胞内起作用。然而,IL-33在细胞内的作用尚未被证实。  医学博士Matthew

PNAS:病理性心脏肥大的负调节因子——Erbin蛋白

  心血管疾病是一种严重威胁人类,特别是50岁以上中老年人健康的常见病,即使应用目前最先进、 完善的治疗手段,仍可有50%以上的脑血管意外幸存者生活不能完全自理。全世界每年死于心脑血管疾病的人数高达1500万人,居各种死因首位。心脑血管疾病已成为人类死亡病因最高的头号杀手,也是人们健康的“无声凶煞”

关键蛋白调节大脑发育

正常的大脑发育需要神经元和非神经元(也称为神经胶质)细胞之间的相互作用。筑波大学的研究人员在一项新研究中揭示了蛋白质精氨酸甲基转移酶(PRMT)1的丧失如何导致神经胶质细胞破裂并影响大脑的正常发育。 PRMT修饰其他蛋白质的特定氨基酸,从而调节细胞的关键功能,例如存活,增殖和发育。在迄今为止已确定的

骨骼生长因子的结构

中文名称骨骼生长因子英文名称skeletal growth factor;SGF定  义刺激骨细胞生长的大分子蛋白质。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),激素与维生素(二级学科)

调节因子的定义

中文名称调节因子英文名称regulatory factor定  义(1)在基因表达调控中,能直接或间接地识别或结合在各顺式作用元件序列上,参与调控靶基因转录效率的蛋白质。(2)下丘脑产生的刺激或抑制另一激素释放的激素。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),总论(二级学科)

调控鸡骨骼肌发育研究获进展

   鸡骨骼肌的生长速度直接决定肉鸡产业的发展,随着鸡肉产量的持续提升,鸡肉已成为我国第二大的肉类消费品,但我国地方鸡品种在市场中处于弱势地位,仍需要大力培育具有自主知识产权的高产肉鸡。传统育种方法培育速度缓慢,亟需通过分子标记辅助育种加快育种进程,因此挖掘调控鸡骨骼肌发育的关键调控因子是分子标记辅

PNAS:大脑发育解释缘何“青春无畏”

  人们常说年少无知,因为许多处于青春期的少年往往做出无所畏惧、甚至是好了伤疤忘了痛的一系列叫成年人无法接受的大胆举动。不过,一项研究表明,这一现象实为生理变化的后果,是大脑发育的必经阶段。   美国康奈尔大学、布朗大学和纽约州立大学医学院学者的一项联合医学研究发现,在一些哺乳动物青春期时,大脑发

Cell:大脑发育的关键调节子

  在哺乳动物的进化和发育过程中,大脑皮层都发生了显著的增加,包括正切方向和辐射状的扩展(tangential and radial expansion)。此时,大脑皮层的组织在脑部进行折叠,使皮层的神经元数量和表面面积最大化。现在,科学家们发现了这一重要过程中的一个关键的调节子,相关研究发表在

PNAS:“打了就跑”的转录因子

  细胞核中的调控蛋白,在活化基因时采取了一种“打了就跑”(hit-and-run)的策略。美国国家科学院院刊PNAS杂志上发表的一项最新研究,深入解析了这种高效的转录模式。  “就像马克吐温笔下闯了祸就跑的汤姆·索亚一样,转录因子结合启动子并激活转录之后就会立即离开,让小伙伴们去继续自己未完成的工

抗生素影响青春期后的骨骼发育

  众所周知,肠道菌群对我人体健康至关重要,大多数时候,我们都能与它们和谐共处。肠道微生物组调节我们的一系列生物功能,其中包括骨骼健康。  如何维持肠道菌群的平衡呢?在健康饮食之外,很多人都知道抗生素不能过多服用的道理。因为抗生素滥用不仅会让病菌产生耐药性,还容易杀死肠道中的有益菌,带来健康隐患。 

非编码RNA调控骨骼肌发育研究取得进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508336.shtm骨骼肌约占成年动物体重的45%~60%,是维持动物运动和代谢功能的重要组织。经济动物骨骼肌纤维的数量和质量直接影响了产肉能力和肉品质,决定了动物的经济价值。动物肌纤维数量在胚胎期基本固

巨核细胞调节因子的作用

  促血小板生成素也是一种糖蛋白,当血流中血小板减少时,促血小板生成素在血液中的浓度即增加。该调节因子的作用包括:  ①增强祖细胞的DNA合成和增加细胞多倍体的倍数;  ② 刺激巨核细胞合成蛋白质;  ③增加巨核细胞的总数,结果增加了血小板的生成。根据去肾大鼠出现血小板减少时血液中促血小板生成素的浓

研究揭示肝脏发育关键因子

  记者日前从西南大学获悉,该校生命科学学院罗凌飞团队证实,EpCAM(上皮细胞黏附分子)作为一种内胚层特异性的Wnt去阻抑子,决定了肝脏发育的组织细胞特异性,促使了肝脏发育。相关成果被生物医学顶级杂志《发育细胞》(Developmental Cells)作为每期亮点刊登。   据介绍,内胚层

PNAS:父亲精子microRNA可能影响孩子脑发育

  2015年10月21日讯 /生物谷BIOON/ --越来越多证据表明DNA并不是亲代将遗传信息传递到子代的唯一方式。亲代在一生当中经历的许多事件都会对遗传信息的传递产生影响。  最近,来自宾夕法尼亚大学的研究人员在国际学术期刊PNAS上发表了一项最新研究进展,他们在分子水平上发现了应激如何改变雄

PNAS:一类miRNA可影响脊柱发育

  在正确的位置长出正确数量的脊椎骨,是一项重要的工作。最近,科学家们在小鼠中发现了一些分子,它们表现得像脊椎相关基因的“戏剧导演”:告诉这些基因该表达多少。相关研究结果发表在最近的《PNAS》。  这一发现可能会深入阐释“不同种类动物的体型是如何演变的”,因为经受严格审查的这些分子,存在于各种各样

PNAS:父亲压力大会影响后代大脑发育

  近几年来人们逐渐意识到,父母的生活经历能使生殖细胞发生表观遗传学改变,决定其后代的身体健康和行为模式。宾夕法尼亚大学的科学家们日前发现,父亲经受的压力会改变精子中的miRNA,进而影响其后代的大脑发育。这项研究发表在十月十九日的美国国家科学院院刊PNAS杂志上。  Tracy Bale及其同事给

性激素分泌不足伴颌面部骨骼发育异常病例报告

颅面部骨骼是由原始胚胎的支持性结缔组织通过膜内成骨和软骨内成骨发育而来,遗传因素、全身系统性疾病、激素水平、咀嚼肌的发育及口腔不良习惯等均可影响其生长发育。激素是由内分泌腺或内分泌细胞分泌的高效生物活性物质,在体内作为信使传递信息,对机体生理过程起调节作用。影响颅面部生长发育的激素主要包括性激素、生

原始鸟类研究揭示鸟类肩带骨骼的发育可塑性

  近期,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王敏、周忠和、托马斯在《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表了最新研究成果,报道了在中国发现的一早白垩世原始鸟类:迷惑巾帼鸟(Jinguofortis perplexus)。巾帼鸟的发现为讨论鸟类的早期演化、生态分异提供了大量关键信息,表明发育的可塑性在鸟

转录因子Tox2可通过调节染色质可及性促进T细胞的发育

  T卵泡辅助细胞(TFH)细胞为生发中心(GC)反应中的B细胞提供了必要的帮助。BCL6是TFH细胞中必需的转录因子。2019年11月12日,清华大学免疫学研究所董晨团队在Immunity上发表题为The Transcription Factor Tox2 Drives T FollicularH

Cell子刊:调节心肌发育的关键蛋白

  心肌可以说是我们身体中最勤奋的肌肉,如果没有它不断的、规律的跳动,我们的器官就会缺乏维持生命的营养物质。  然而,心脏是如何从胚胎中一层薄薄的细胞,长成为这一强大而重要的器官?在很大程度上仍然是未知的。  最近,西班牙巴塞罗那基因组调控中心(CRG)的研究人员,发现了一个独特的基因开关,似乎引导

关于骨骼生长因子的基本内容介绍

  骨骼生长因子(skeleton growth factor,SGF)又称胰岛素样生长因子2(insulin-like growth factor2,IGF-2),是一类结构上类似于胰岛素原的蛋白多肽。它主要由成骨细胞合成,是骨组织中含量最丰富的生长因子。  骨骼生长因子(skeleton gro

关于骨骼生长因子的基本信息介绍

  骨骼生长因子(skeleton growth factor,SGF)又称胰岛素样生长因子2(insulin-like growth factor2,IGF-2),是一类结构上类似于胰岛素原的蛋白多肽。它主要由成骨细胞合成,是骨组织中含量最丰富的生长因子。作为骨代谢过程中的重要细胞因子,SGF能有

PNAS:-调节性T细胞标记物研究进展

  调节性T细胞(Treg)是机体控制自身免疫及过度的炎症反应的重要调节因子。FoxP3(transcription factor Forkhead box P3)作为一类转录因子特异性表达于Treg细胞中,因此是Treg细胞典型的标记物。FoxP3的缺失能够引起人与小鼠多种免疫紊乱疾病,内分泌腺病

肿瘤免疫逃避新调节因子现形

  美国西北大学科学家确定了一种以前未知的肿瘤免疫逃避调节因子ATXN3基因。研究显示,抑制ATXN3增强了小鼠的抗肿瘤免疫能力,并提高了PD-1抗体疗法的疗效。相关论文发表于新一期《临床研究杂志》。  抗肿瘤免疫疗法药物靶向的一种常见免疫检查点是PD-L1蛋白。它在免疫细胞表面表达,在某些癌症细胞

PNAS:大脑厚度会随着发育越来越薄?

  近日,加州斯坦福大学的Vaidehi Natu团队使用最先进的大脑成像技术,表明可能儿童的大脑并不像预期的那样薄。  此外,研究反复表明,大脑皮层的某些区域(大脑的最外层)会随着儿童的成长而变薄。研究表明,对于儿童时期大脑皮层平均3毫米厚的人群,到成年后相关区域厚度会下降接近1毫米。对此,研究者

遗传发育所鉴定出小麦穗发育的转录调控因子

  小麦是重要的粮食作物之一。小麦的产量主要由亩穗数、千粒重和穗粒数决定。穗型结构影响小麦的小穗数、穗粒数和产量,是育种改良地重要的选择性状。挖掘小麦穗发育重要调控因子与解析分子调控机制,对小麦穗型的分子设计与精准改良、突破产量瓶颈具有重要意义。由于小麦功能基因组学发展较晚,穗发育关键基因挖掘及作用

脱落酸调节种子胚的发育的作用

  近年来注意到,在种子胚发育期间,内源ABA作为正的调节因子起着重要的作用。内源ABA可使胚正常发育成熟以及抑制过早萌发。在未成熟胚培养中,外源ABA能引起加速某些特别贮藏蛋白质的形成;如缺乏ABA,这些胚或者不能合成这些蛋白质,或者形成很少。这说明,种子发育早、中期的ABA水平控制着贮藏蛋白质的

研究揭示微丝调节水稻形态发育机制

  中国农业科学院作物科学研究所作物功能基因组学创新团队发现,微丝结合蛋白Villin2(VLN2)通过调节微丝的动态变化,会影响细胞膨大、生长素极性运输以及水稻的生长发育。相关成果日前发表于《植物细胞》杂志。该所博士吴盛阳为论文第一作者,教授万建民为论文通讯作者。  微丝是一种细胞骨架,它通过动态