华跃进团队解析转录因子DdrO结构,揭示遏制去除机制

DdrO是一种XRE家族转录抑制因子,与金属蛋白酶PprI配合,对于奇异球菌属物种的DNA损伤反应至关重要。 2019年8月14日,浙江大学华跃进教授团队在Nucleic Acids Research 在线发表了题为“Structure and DNA damage-dependent derepression mechanism for the XRE family member DG-DdrO ”的研究论文,该研究首次报道了奇球菌属特有转录因子DdrO结构,并揭示了其去转录遏制机制。研究结果表明,DdrO是一种新型XRE家族转录调节因子,可形成独特的二聚体。 该结构还提供了奇球菌属中DdrO-PprI介导的DNA损伤反应机制的深入了解。 奇球菌属是一类够耐受强烈电离辐射、化学诱变剂等压力胁迫的极端微生物,具有强大的DNA损伤修复能力,是研究DNA损伤修复的模式生物。华跃进教授团队一直致力于耐辐射奇球菌强大的抗辐射机制......阅读全文

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

研究发现染转录辅助因子FACT的独特双重功能

  两句耳熟能详的俗语“龙生龙,凤生凤”和“龙生九子各不相同”道出了生物遗传现象中两个关键的特点:相似性和特异性。人类基因组精确测序显示人类基因的差异很小(

有哪些方法可以确定转录因子的激活和抑制活性

报告基因~reporter基因前面有一个转录因子与之结合的作用元件~luciferase催化底物发光强弱即可反应转录因子的激活与抑制情况~

探究转录因子对于hESC代谢调控新机制研究(一)

ESC在体外可无限自我更新和分化为机体内任何种类的细胞,在器官再生和细胞替代治疗中具有广阔的应用前景。然而,hESC维持自我更新及发育多能性的分子调控机制还有很多问题尚不清楚,妨碍了将其分化的细胞安全有效地应用于临床。因此,对人ESC如何维持其自身特性的机制进行深入的研究尤为重要。研究思路 研究结果

Nature:史上最详细转录因子TFIID三维结构出炉

  你的DNA不只是控制你眼睛的颜色和你是否卷舌。你的基因含有制造你身体所有蛋白的指令,而这些指令是你的细胞让你存活所持续需要的。但是在此之前,基因表达在分子水平上如何运行的一些关键细节一直有点神秘。  在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校、劳伦斯伯克利国家实验室和西班牙国家研究委员会(CS

哪些样品需要去除高丰度蛋白?怎么去除?

(1)一般情况下,血清、血浆样品中都会存在高丰度蛋白(白蛋白等免疫蛋白),如果客户是此类样品,需提前跟客户沟通好,一定需要去除高丰度蛋白;目前有成熟的试剂盒可以去除血清中的高丰度蛋白。 (2)体液样品,细胞培养液等样品,出现高丰度蛋白的情况也比较高,这类样品,如果出现高丰度蛋白,需要先通过质谱鉴定是

COD去除方法

去除方法提供了一种清洗水系统的方法和一种用于该方法的单过硫酸钾化合物。含有低浓度(

罗克明等发现调控杨树抗病性关键转录因子

  者从中科院西北高原生物研究所获悉,该所研究员罗克明等人与其他单位合作,得到了可显著提高杨树对溃疡病抗性的PtrWRKY89转录因子。该成果近日在线发表于《实验植物学杂志》。  据介绍,WRKY转录因子是一类广泛存在于植物中的转录因子家族,其广泛参与了植物胁迫反应、木质素形成、种子萌发等各种生理过

转录因子Sp9参与神经纹状体苍白球发育过程

  转录因子Sp9参与神经纹状体苍白球发育过程   研究人员发现锌指转录因子——Sp9,在LGE祖细胞中广泛表达,对维持有丝分裂期后的纹状体苍白球MSNs至关重要,为我们理解神经元发育过程提供了新的证据。   研究背景   纹状体是基地神经节的重要组成部分,是一类中型多棘神经元(MSNs)。

Nat-Commun:揭秘转录因子“勘察”细胞基因组的分子机制

  转录因子(TFs)是一种能调节基因表达的特殊蛋白,其能在完整的基因组中搜索并结合特殊区域来调节基因的表达;我们都知道,转录因子不仅能结合特殊的DNA序列,还能非特异性结合任何DNA链。这些非特异性的关联就能够明显增加转录因子寻找特殊靶点的能力,然而目前研究人员并不清楚在扫描大量基因组、定位以及结

研究揭示转录因子在小麦抗白粉病中的作用机制

近日,西北农林科技大学农学院张宏研究员团队以多组学数据分析挖掘到的小麦转录因子TaNAC1为切入点,揭示了其在小麦抗白粉病中的遗传基础和作用机制,解析了该基因亚基因组同源基因的功能性遗传差异,并阐明了其调控细胞凋亡和增强抗病性的作用机理。该研究成果发表在New Phytologist上。该研究发现瞬

Cell:弱结合的转录因子在协同作用时效果更好

  生物工程学家可以定制细胞基因组,从而构建出抗击疾病的“细胞疗法”,但他们发现很难设计出能够激活经过生物工程改造的基因而不会偶尔激活细胞中的某些天然基因的专门激活蛋白:转录因子(transcription factor)。  在一项新的研究中,来自美国莱斯大学、波士顿大学、哈佛医学院、达特茅斯学院

研究揭示转录因子MYC2调控玉米抗虫响应机制

茉莉酸是重要的植物激素,在植物响应昆虫取食的过程中发挥着重要的作用,而MYC2是茉莉酸信号转导途径中关键的转录因子。近日,中国科学院昆明植物研究所研究员吴建强团队通过遗传学、生物化学、分子生物学和生物信息学手段,确定了玉米MYC2在茉莉酸介导的抗虫防御响应过程中的功能。该研究在线发表在《植物学报》。

武汉植物园在莲NAC转录因子研究中获进展

  NAC转录因子是植物特有的一类转录因子,广泛存在于植物界,并参与调节植物的各种生物学过程,例如器官发生、组织发育以及胁迫应答响应等。然而,莲中NAC转录因子家族尚未报道。  近日,Frontiers in genetics发表了中国科学院武汉植物园莲种质资源与遗传育种学科组撰写的题为Genome

人转录因子TBX3(TBX3)ELISA试剂盒

人转录因子TBX3(TBX3)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 TBX3 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 TBX3与单抗结合,加入生物素化的抗人TBX3,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的S

人转录因子AP1(AP1)ELISA试剂盒

人转录因子AP-1(AP-1)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 AP-1 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 AP-1与单抗结合,加入生物素化的抗人AP-1,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的S

叶绿素荧光成像应用于花生耐寒相关转录因子挖掘早期...

叶绿素荧光成像应用于花生耐寒相关转录因子挖掘早期表型评估植物通过调节控制细胞和生理性状的基因网络以应对寒冷,其中的转录因子是诱发相关响应的关键,挖掘耐寒相关转录因子有利于作物耐寒育种等研究。沈阳农业大学3月份发表的文章中,通过对花生品种进行耐寒性早期表型评估,利用比较转录组分析的方法,对两个耐寒能力

研究揭示转录因子在小麦抗白粉病中的作用机制

近日,西北农林科技大学农学院张宏研究员团队以多组学数据分析挖掘到的小麦转录因子TaNAC1为切入点,揭示了其在小麦抗白粉病中的遗传基础和作用机制,解析了该基因亚基因组同源基因的功能性遗传差异,并阐明了其调控细胞凋亡和增强抗病性的作用机理。该研究成果发表在New Phytologist上。该研究发现瞬

转录因子Sp9参与神经纹状体苍白球发育过程

  研究人员发现锌指转录因子——Sp9,在LGE祖细胞中广泛表达,对维持有丝分裂期后的纹状体苍白球MSNs至关重要,为我们理解神经元发育过程提供了新的证据。   研究背景   纹状体是基地神经节的重要组成部分,是一类中型多棘神经元(MSNs)。MSNs的两个重要的基地神经节亚型分别是纹状体黑质

转录因子Sp9参与神经纹状体苍白球发育过程

  研究人员发现锌指转录因子——Sp9,在LGE祖细胞中广泛表达,对维持有丝分裂期后的纹状体苍白球MSNs至关重要,为我们理解神经元发育过程提供了新的证据。   研究背景   纹状体是基地神经节的重要组成部分,是一类中型多棘神经元(MSNs)。MSNs的两个重要的基地神经节亚型分别是纹状体黑质(

Science-两种转录因子指导免疫细胞在组织内驻留

  在一项新的研究中,来自澳大利亚墨尔本大学等机构的研究人员发现负责在体内皮肤、肝脏、肾脏和肠道的入侵位点抵抗感染的基因。  这项研究是由来自澳大利亚沃尔特与伊丽莎-霍尔医学研究所(Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research)的Axel K

科学报:中国页岩气规划是否“大跃进”

  800亿立方米的页岩气规划已经带来概念股大涨,1000亿这个数字又将带来怎样的疯狂?  3月16日,我国第一部有关页岩气的专项规划——《页岩气发展规划(2011-2015年)》(以下简称《规划》)正式发布,其中2020年页岩气产量确定为600亿~1000亿立方米。去年,业界盛传我国20

刘忠范院士:石墨烯莫要上演“大跃进”

  “石墨烯产业发展要扎扎实实,要做高尖端的‘杀手锏’应用,不能满足于不顾未来只做产品,比如现在市场上流行石墨烯内衣和腰带,更不能一拥而上,轰轰烈烈搞石墨烯产业的‘大跃进’运动。”中国科学院院士、北京大学教授刘忠范指着屏幕上“大炼钢铁”的照片说道,台下响起一阵默契的笑声。这是1月10日在哈尔滨召开的

何祚庥:谨慎对待核电“小跃进”的风险

   在国外生活,人们免不得要向银行等信用单位贷款或还款,因此就有信用记录。信用记录的评价标准是,有多少次信贷行为,涉及多少金额,违约次数又有多少。次数多、额度大而又从不违约的信贷行为,被称为有“良好”信用记录。如果你从未和信用单位发生信贷活动,或者只向银行申请了一次小额贷款,到期又如数归还,都不能

煤电近零排放是“大跃进”?

  雾霾锁城下,部分电力企业开始在燃煤电厂探索“近零排放”,某些新建电厂已按“近零排放”进行建设,为数不少的现役燃煤机组已列入“近零排放”改造计划。与此同时,科研管理部门抓紧攻关、环保产业界紧紧跟进、媒体持续跟踪、专家学者纷纷解读、宏观经济调控部门也正在研究是否把“近零排放”纳入到宏观决策

HP让癌药实验室IT管理-大跃进

  对于无需专业IT人员的组织,特别是在资讯及硬体装置、使用者人数数量不大,且整体而言并不复杂的资讯基础架构环境里,资讯设备与服务委外,最能为组织带来明显的效益及更高的使用者满意度,完全解决了小型分支单位没有IT专家支援管理的不便性。  採用HP经销商代管印表机租赁服务的某大专院校学术研究癌药学程实

美科学家发现-DNA-内“空间语法”-或重塑基因调控理解

  美国科学家发现了DNA内长期潜伏的“空间语法”,这是理解基因活动如何在人类基因组中编码的关键。这项研究或重塑科学家对基因调控的理解,更深入地揭示遗传变异如何影响发育或疾病中的基因表达。相关论文发表于《自然》杂志。  转录因子是一种蛋白质,控制人基因组中哪些基因被打开或关闭,在编码中起着至关重要作

控制基因活动的“空间语法”发现

科技日报北京8月21日电 (记者刘霞)美国科学家发现了DNA内长期潜伏的“空间语法”,这是理解基因活动如何在人类基因组中编码的关键。这项研究或重塑科学家对基因调控的理解,更深入地揭示遗传变异如何影响发育或疾病中的基因表达。相关论文发表于《自然》杂志。转录因子是一种蛋白质,控制人基因组中哪些基因被打开

控制基因活动的“空间语法”发现

  美国科学家发现了DNA内长期潜伏的“空间语法”,这是理解基因活动如何在人类基因组中编码的关键。这项研究或重塑科学家对基因调控的理解,更深入地揭示遗传变异如何影响发育或疾病中的基因表达。相关论文发表于《自然》杂志。  转录因子是一种蛋白质,控制人基因组中哪些基因被打开或关闭,在编码中起着至关重要作

遗传发育所在植物热形态建成研究中取得进展

  了解植物对高温的响应机制将有助于培育适应未来高温气候的作物。植物可感知温度变化,并在称为热形态建成的过程中相应地调整发育与形态以适应高温。这种表型可塑性意味着复杂的基因表达重编程,而这其中的调控机理仍有待解析。  中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员姜丹华研究组在前期研究中发现,一个染色质重塑