国自然研究热点——eccDNA的前世今生(一)

1. eccDNA为什么火?它到底是何方神圣?2019年11月,顶尖国际学术期刊《Nature》和《Cell》相继发表了关于染色体外环状DNA(extrachromosomal circular DNA,eccDNA)的重要研究,彻底颠覆了人们对癌基因的传统认知,同时也迅速引爆了整个生物医学界,一时之间,将人们的目光都吸引到这个科研界的新宠儿身上。 大家都知道,DNA位于染色体上,但事实上,染色体外也有DNA,其中有一种特殊的环状DNA,就是今天要跟大家介绍主角--eccDNA。环状DNA是自然界普遍存在的一种DNA分子形式,例如细菌或酵母等微生物的基因组DNA、细菌质粒、线粒体DNA等等都是环状DNA分子。真核生物中还有一类特殊的环状DNA分子,它们从正常基因组中分离或脱落下来,游离于染色体基因组之外,以特殊的方式参与生理或病理过程。由于它们是在染色体之外独立存在的DNA分子,因此统称为染色体外DNA,又因为......阅读全文

国自然研究热点——eccDNA的前世今生(一)

1. eccDNA为什么火?它到底是何方神圣?2019年11月,顶尖国际学术期刊《Nature》和《Cell》相继发表了关于染色体外环状DNA(extrachromosomal circular DNA,eccDNA)的重要研究,彻底颠覆了人们对癌基因的传统认知,同时也迅速引爆了整个生物医学

国自然研究热点—eccDNA的前世今生

  2019年11月,顶尖国际学术期刊《Nature》和《Cell》相继发表了关于染色体外环状DNA(extrachromosomal circular DNA,eccDNA)的重要研究,彻底颠覆了人们对癌基因的传统认知,同时也迅速引爆了整个生物医学界,一时之间,将人们的目光都吸引到这个科研界的新宠

国自然研究热点—eccDNA的前世今生

  ​1. eccDNA为什么火?它到底是何方神圣?   2019年11月,顶尖国际学术期刊《Nature》和《Cell》相继发表了关于染色体外环状DNA(extrachromosomal circular DNA,eccDNA)的重要研究,彻底颠覆了人们对癌基因的传统认知,同时也迅速引爆了整个生

国自然研究热点——eccDNA的前世今生(二)

(3) 形成特征早期的研究发现eccDNA是基因扩增的产物,是基因组不稳定性的一种表现形式。肿瘤基因扩增往往以两种方式,一种是在染色体上进行基因的扩增,另一种则是形成eccDNA。目前关于肿瘤中eccDNA的形成机制还没有定论。早期的研究认为短重复序列是介导eccDNA形成的因素,主要通过基因重组机

国自然研究热点——eccDNA的前世今生(三)

小编在这儿也给大家整理了eccDNA表达谱的研究思路,如下图。 (2)生物标志物eccDNA优于线性DNA的生物稳定性以及独特的分子结构特征,为迅速发展的无创活检道路增添了新的方向,如果有较多的临床样本,它非常适合做生物标志物的研究。下面这篇文章是eccDNA在液体活检方面探索的先驱文章,小编带大家

2018国自然研究热点一:环状RNA研究深度剖析

  1.环状RNA为什么火?它到底是何方神圣?   2013年两篇Nature[1][2]文章的出世,彻底颠覆了我们对RNA的传统认知,同时也迅速引爆了整个生物医学界!经过严格统计汇总后,2017年国家自然科学金获批的项目中环状RNA研究相关的项目总数高达176项,其中有两项杰出青年基金,一项优秀

沙坡头的“前世今生”

沙坡头,一个有着茫茫翰海的雄浑与壮美的地方。亲子节目《爸爸去哪儿》曾两次走进沙坡头,每年来此旅游或科学考察的人络绎不绝。飞越黄河、沙漠探险、沙漠冲浪、滑沙、黄河漂流成为了沙坡头的五大精品。沙坡头是国家5A级旅游景区,国家级沙漠生态自然保护区,全球环保500佳单位,享有“中国沙漠旅游基地”的美誉。可是

血栓的前世今生

近来天气转凉,各种老年疾病伴随着降温接踵而至。由于空气干燥,昼夜温差大,冬季成为血栓的高发季节。那到底什么是血栓呢?今天我们就讲一讲血栓的前世今生。 什么是血栓 在某些因素的作用下,活体的心脏或血管腔内,血液发生凝固或有沉积物形成的过程称为血栓形成,在此过程中形成的血凝块或沉积物称为血栓。 根据血栓

固态激光雷达的前世今生(一)

导语:激光雷达是自动驾驶传感器领域最热门的投资领域之一,几乎每个月都有 1 到 2 笔重大投资。 雷锋网按:本文为雷锋网(公众号:雷锋网)独家专栏,作者系佐思产研研究总监周彦武,雷锋网经授权发布。毫无疑问,激光雷达是自动驾驶传感器领域最热门的投资领域之一,几乎每个月都有 1 到 2 笔重大投资。目前

气相色谱技术的前世今生(一)

气相色谱(简称GC  英文全称gas chromatography )产生于二十世纪五十年代的一项重大科学技术成就。气相色谱的概念这是一种新的分离、分析技术。指用气体作为流动相的色谱法。由于样品在气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡。另外加上可选作固定相的物质很多,因

2018国自然研究热点三:外泌体研究深度剖析

  一申请国自然没保障,外泌体来助攻   2018年国自然申请马上就要展开,科研界一年一度的压轴大戏又要上演。中了国自然,新的一年安安心心搞科研,舒舒服服过大年;没有中,那可能意味着接下来又是紧衣缩食的一年。在这里云序小编先衷心的祝福各位老师2018新年快乐,开春申请的基金都能中,所有的实验都成功

前世今生话ISO

  今年9月,全球160多个国家的代表和诸多国际组织的代表将齐聚北京,参加国际标准化组织(ISO)第39届大会。  大会的主题已经确定:标准促进世界互联互通。只有互联互通的世界,才有利于提高我国在全球治理中的制度性话语权,有利于推进“一带一路”战略的实施,有利于推动中国标准“走出去”。这次

大数据的前世今生

   “大数据(big data)”是什么?要回答这个问题首先要看看数据是怎样产生的。   在信息化时代里,我们每个人都在贡献数据。上网、打电话、发短信、听歌、拍照片、发帖子、看视频,都会产生数据。就像涓涓细流汇聚成江河湖海,“大数据”出现了。   近年来,数据大爆炸的速度快得惊人,马云曾感慨地说:

“巨噬细胞”的前世今生

边志磊博士后(左)、兰雨研究员(中)和刘兵研究员观察细胞并讨论。  巨噬细胞是人体免疫系统的重要组成细胞,它可以吞噬细胞残片、垃圾,消化病原体,发挥“清道夫”的作用,还能像“哨兵”一样提醒其它免疫细胞“有敌入侵,准备战斗”,在免疫细胞与病原体激战时,它也常常冲在最前面。  随着研究深入,科学家们发现

黄金大米的前世今生

黄金大米  黄金大米是一种转基因大米,是指通过基因技术改良的富含β-胡萝卜素的大米。在人体消化过程中,β-胡萝卜素会转化为维生素A。 维生素A来源于两部分,一部分是动物性食品,如牛奶、蛋黄;一部分是植物性食品,植物性食品所含的β-胡萝卜素在体内可转化成维生素A,基本上6克的β-胡萝卜

叙说血沉的“前世今生”

    红细胞沉降率(ESR)也称为Biernacki反应,简称血沉,看似简单而且古老,尽管其对疾病的诊断缺乏特异性和敏感性, 但仍可作为炎性反应急性反应阶段的指标, 对许多炎性反应的动、复发、发展起鉴别作用。其实红细胞沉降率 ( ESR ) 是沿用的旧名称 ,它只测定红细胞在60分钟时

一文了解血浆治疗“前世今生”

  3月20日,据中国新闻网报道,武汉火神山医院首例采取恢复期血浆治疗的危重型患者杜阿姨已于当天下午康复出院。此前,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第五版)》就增加了“可采用恢复期血浆治疗”,建议针对重症病人使用。  那么,血浆疗法起源于何时、在近些年的重大疫情中有着怎样的应用、对血浆捐献者的健康有

一文了解非洲猪瘟的前世今生

  一、非洲猪瘟与古典猪瘟不同  非洲猪瘟上个世纪二十年代初首次在非洲发现,非洲猪瘟与古典猪瘟虽然致病机理及临床症状和剖检病变最相似,但两者的感染病毒完全不一样,古典猪瘟当前已有相应疫苗,猪瘟的防控手段主要是以免疫活疫苗为主。防控猪瘟病毒感染可以使用ST猪瘟活疫苗(传代细胞源),免疫后可以完全保护,

2018国自然研究热点二:-RNA甲基化研究深度剖析

  一、听说最近 RNA甲基化很火,它是何方神圣?   1、高分文章频现   说起近来的科研热点,RNA甲基化修饰的相关研究可以说是当前整个生命科学领域最热门的方向之一,亮点文章频出,着实让人有些目不暇接。RNA甲基化的研究近3月发表的文章影响因子为10分以上的,就有高达 17 篇。   图:

2020年自然研究热点——外泌体研究(一)

一、外泌体研究热度持续攀升外泌体(exosome)是活细胞分泌的30-200nm的囊泡,在电镜下具有非常明显单层膜结构,通常为茶托型或一侧凹陷的半球形。其主要来源于细胞内溶酶体微粒内陷形成的多囊泡体,经多囊泡体外膜与细胞膜融合后释放到胞外基质中。多种细胞在正常及病理状态下均可分泌外泌体,它们广泛存在

RNA编辑领域前世今生

  提到基因编辑,我们可能首先想到的是著名学者张锋和Jennifer Doudna博士共同发现的CRISPR基因编辑系统。而提到单碱基编辑系统,我们可能首先会想到Broad研究所著名科学家David Liu和张锋博士等人共同创建的Beam Therapeutics公司,这家初创公司致力于使用基于CR

涂抹细胞之前世今生

  早在1896年,Gumprecht观察并明确了“Gumprecht阴影细胞”[1],其最初为慢性淋巴细胞白血病患者白细胞中分解的细胞核。随后,这些核阴影细胞称为涂抹细胞(smudge cells),篮细胞(basket cells),死细胞(dead cells),变性细胞(dege

IgM与IgG的前世今生

新型冠状病毒肺炎(Coronavirus disease 19,COVID-19)是由2019新型冠状病毒(2019 novel coronavirus,2019-nCoV)感染引起的传染病。在造成全国数万人感染的同时,这一疫情也迅速向全球多个国家开始蔓延。2020年3月4日,国家卫生健康委

女性“杀手基因”的前世今生

  美国著名女影星安吉丽娜•朱莉在癌症基因检测结果呈阳性,并预防性切除乳腺和已发生病变的卵巢后,与女性遗传性癌症相关的BRCA基因开始走进公众视野,甚至成为令女性谈之色变的“杀手基因”。4月7日,美国医学会杂志在线发布的一项迄今为止样本量最大的流行病学调查结果,将帮助人们更好地认识这个著名的基因突变

毛竹:探秘地球的前世今生

  地球是人类居住的唯一场所,为人类提供了生活必需的粮食、水、能源和矿产资源,同时也给人类带来了诸如火山、地震、海啸等灾难。人类如同向往太空一样,对地球的深部充满着好奇。 地球科学是一门古老而又年轻的科学,自人类在地球上诞生、繁衍和发展以来,就对自己赖以生存的地球进行了不倦的探索。从地球的起源到

“死海古卷”的前世今生

  以色列文物管理局与谷歌公司日前在耶路撒冷联合举行新闻发布会,宣布将用太空技术扫描“死海古卷”,并在互联网上为其建高清数字图书馆,向全球免费开放。这一消息让世界再次聚焦这个上世纪最伟大的考古发现,探究它的过去,关注它的现在,也猜测它的未来。  一声闷响叩开历史之门  1947年,在荒芜的死海西北岸

“激光粒度仪”的前世今生

  英国 英国马尔文仪器有限公司是最初一批商用激光粒度分析仪的厂商之一,于上世纪70年代左右制造出本公司第一台商用激光粒度分析仪,随后生产出世界上第一台激光PCS纳米粒度及Zeta电位分析仪,第一台超声粒度分析仪,成为举世公认的激光粒度分析技术的先锋及行业标准。  日本 以日本HORIBA为代表,

塑化剂的前世今生

  塑化剂DEHP是指“邻苯二甲酸二(2─乙基己基)酯”,是一种有毒的化工业用塑料软化剂,属无色、无味液体,添加后可让微粒分子更均匀散布,因此能增加延展性、弹性及柔软度,常作为沙发、汽车座椅、橡胶管、化妆品及玩具的原料,属于工业添加剂。2011年6月1日卫生部紧急发布公

科普丨PCR的前世今生

      PCR(聚合酶链反应,polymerase chain reaction)在现代分子生物学分析和遗传学中具有不可撼动的根本性基石地位。它与分子克隆和DNA序列分析几乎构成了整个分子生物学的基础部分。在现代生物科技中,它的应用领域涵盖了方方面面,包括农业、医学、法学、食品科学等等。   

带你了解SAA的前世今生

从经典的白细胞分类计数到血沉、C反应蛋白,再到降钙素原,它们不同程度地给临床诊疗带来了福音。今天我们要介绍的是这个大家庭中的一员新兵,它就是血清淀粉样蛋白A(serum amyloid A protein ,SAA)。一、SAA的前世今生SAA是由肝细胞合成后经酶切而成的蛋白质。SAA的家族中有2兄