分子细胞卓越中心建立fProTracer系统

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌研究组在npj Regenerative Medicine上,在线发表了题为Functional ProTracer identifies patterns of cell proliferation in tissues and underlying regulatory mechanisms的最新研究成果。该研究改进并优化了先前工作的增殖追踪系统ProTracer,构建了可在体内组织中特异性追踪细胞增殖,同时,利用基因敲除工具鼠揭示了具体细胞类型增殖调控机制的新系统,并命名为functional ProTracer(简称fProTracer)。细胞增殖是组织器官发育生长以及应对损伤修复的基础。探索细胞增殖是剖析组织器官稳态及再生的基础。先前工作建立的体内增殖检测工具ProTracer,可实现长时程不间断的细胞类型特异增殖示踪,突破了经典的细胞增殖检测方法在体内检测特定细胞类型增殖时......阅读全文

分子细胞卓越中心建立fProTracer系统

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌研究组在npj Regenerative Medicine上,在线发表了题为Functional ProTracer identifies patterns of cell proliferation in tissues and underlying r

分子细胞卓越中心解析骨折修复全过程

3月29日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周波研究组和邹卫国研究组合作,在《发育细胞》(Developmental Cell)上在线发表了题为Fibrous periosteum repairs bone fracture and maintains the healed bone throug

分子细胞卓越中心开发出活细胞DNA成像新工具

  7月4日,《自然-方法》(Nature Methods)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲研究组关于CRISPR-dCas12a应用于DNA活细胞标记的研究成果(CRISPR array-mediated imaging of non-repetitive and multipl

分子细胞卓越中心发表关于环形RNA的综述文章

  5月17日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲团队在Cell上,在线发表了题为Circular RNAs: characterization, cellular roles and applications的综述论文。该论文系统梳理了针对环形RNA研究的生物学技术手段,总结了其以非编码RN

中科院分子细胞科学卓越创新中心人员遴选通知

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(下称“中心”)于2015年7月获批筹建,并于2017年12月通过院四类机构建设工作验收。中心面向国家人口健康重大需求,致力于分子细胞科学前沿探索,通过优势集成、协同攻关的组织模式,力争在阐释细胞生命本质及活动规律方面取得具有里程碑意义的重大成果,率先

欢迎中科院分子细胞科学卓越创新中心加入我会

 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(简称:分子细胞卓越中心)成立于2015年,前身为上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所(简称:生化与细胞所),多次获得国家自然科学、科技进步一等奖,连续多年在科技部、财政部大型科研仪器开放共享评价考核中获得优秀(年度排名分别为全国第二、第八和第三),连续两

分子植物卓越中心揭示细胞分裂素快速激活基因表达的分子机制

  细胞分裂素(cytokinin)是一种重要的植物激素,在植物的生长发育中扮演着多种角色,包括维持分生组织、促进维管组织分化、调控叶片衰老和促进再生等。以往研究表明,细胞分裂素的信号传递类似于细菌的双组分系统,通过磷酸中转系统将信号从细胞膜传递到细胞核内,进而激活特定的下游基因表达。此磷酸中转系统

分子细胞卓越中心等发现RNA互补抑制Cas13活性的分子机制

  近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)研究员杨荟研究组、美国纪念斯隆凯特琳癌症中心教授Dinshaw J. Patel研究组和分子细胞卓越中心研究员丁建平研究组合作,在Molecular Cell上,在线发表了题为Structural basis for self

分子细胞卓越中心揭示p63+祖细胞促进肺泡修复再生机制

9月3日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌研究组在《细胞-干细胞》(Cell Stem Cell)上,发表了题为Alveolar regeneration by airway secretory cell-derived p63+ progenitors的研究论文。该研究揭示了p63+祖细胞参

分子细胞卓越中心发现衰老与纤毛之间的相互作用机制

原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210324_4782187.shtml   3月19日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)研究员沈义栋研究组的最新研究成果以The decrease of intraflagellar t

分子植物卓越中心揭示新的RdDM通路的分子机制

  DNA甲基化是一种保守的表观遗传修饰,对基因表达和基因组稳定性具有重要意义。RNA介导的DNA甲基化(植物RdDM途径)是植物小RNA参与表观调控的重要方式,其需要两个植物特有的RNA聚合酶——Pol IV(大亚基NRPD1为催化核心)和Pol V(大亚基NRPE1为催化核心)以及大量的辅助蛋白

分子植物卓越中心揭示水稻耐热调控新途径

  全球气候变暖成为威胁世界粮食安全的一大重要问题,据报道,年平均温度每升高1℃,将会对水稻、小麦、玉米等粮食作物带来3%~8%左右的减产。植物在与高温的长期对抗中,进化出了不同的应对机制:一方面,植物可以通过“积极应对”来提高自身对于未折叠蛋白的清除能力,从而维持蛋白内稳态平衡以获得高温抗性(如T

分子细胞卓越中心以结构为导向改造致幻剂以治疗抑郁症

  目前市售的传统抗抑郁药物通常需要几周甚至几个月后才能起效,并且对三分之一的难治性抑郁症患者无改善作用。  近年来,多种致幻剂在抑郁症治疗方面展现了潜能。从“神奇蘑菇”中提取的天然致幻剂裸盖菇素(Psilocybin),于2019年被美国FDA授予作为重度抑郁症和药物抵抗性抑郁症的突破性疗法。二期

美国将建立生命系统中心

美国国家科学基金会(NSF)将向芝加哥大学的研究人员拨款新建一个生命系统中心,重点研究生命物质如何存储、检索和处理信息。  该中心将有三个主要研究领域,其中包括进化如何构建适应性强的生命系统、适应如何驱动活力和其他能力、生命系统如何在其环境中处理信息。该中心包括理论和实验科学家,本质上在物理、化学、

分子植物卓越中心揭示天然反义转录本调控机制

  近期,中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所研究员何玉科研究组在Nature Communications上,发表题为Natural antisense transcripts of MIR398 genes suppress microR398 processing and a

分子植物卓越中心等揭示种子植物崛起的秘密

  11月6日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心晁代印研究组联合湖北大学生命科学学院吕世友研究组,在《自然-植物》(Nature Plants)上,在线发表了题为The evolutionary innovation of root suberin lamellae contributed to

分子植物卓越中心等揭示种子植物崛起的秘密

11月6日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心晁代印研究组联合湖北大学生命科学学院吕世友研究组,在《自然-植物》(Nature Plants)上,在线发表了题为The evolutionary innovation of root suberin lamellae contributed to th

分子植物卓越中心揭示抗铝毒转录因子调控机制

  10月21日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心研究员黄朝锋研究组在Plant Cell上在线发表题为Regulation of Aluminum-Resistance in Arabidopsis Involves the SUMOylation of the Zin

分子植物卓越中心揭示根瘤共生信号转导的机制

  7月2日,Current Biology在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛课题组发表的题为Nod factor receptor complex phosphorylates GmGEF2 to stimulate ROP signaling during nodulation的

分子植物卓越中心研究团队揭示抑制植物免疫新机制

  9月26日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心Alberto Macho研究组在PLoS Pathogens上,发表了题为A bacterial effector protein prevents MAPK-mediated phosphorylation of SGT

分子植物卓越中心等提出“农业精准微生物组”概念

  10月7日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组和深圳华大生命科学院合作,在《自然-通讯》(Nature Communications)上,发表了题为GWAS, MWAS and mGWAS provide insights into precision agriculture bas

分子植物卓越中心揭示菌根共生营养交换的“刹车”调控机制

  9月16日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组与华东师范大学生命科学学院姜伊娜研究组合作,在《自然-通讯》(Nature Communications)上,在线发表了题为Control of arbuscule development by a transcriptional neg

分子细胞卓越中心实现环形RNA适配体在银屑病小鼠模型中的干预治疗

  4月23日,《自然-生物技术》(Nature Biotechnology)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲研究组完成的关于环形RNA的研究成果(Therapeutic application of circular RNA aptamers in a mouse model o

脑智卓越中心发现血流调节大脑周细胞发育

1月4日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心杜久林研究组在《细胞报告》(Cell Reports)上,在线发表了题为Piezo1-dependent regulation of pericyte proliferation by blood flow during brain vascular

分析细胞卓越中心等发表关于piRNA的综述文章

  9月14日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)研究员刘默芳研究组和法国蒙彼利埃大学人类遗传学研究所教授Martine Simonelig团队合作,在Nature Reviews Molecular Cell Biology上,在线发表了题为Emerging role

分子细胞卓越中心发现功能性淀粉样蛋白纤维解聚酶抑制程序性细胞坏死

8月14日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心孙丽明研究组在《细胞研究》(Cell Research)上,在线发表了题为HSPA8 acts as an amyloidase to suppress necroptosis by inhibiting and reversing functional

哈达萨医疗中心建立综合白内障治疗系统

  凡是各种原因如老化,遗传、局部营养障碍、免疫与代谢异常,外伤、中毒、辐射等,都能引起晶状体代谢紊乱,导致晶状体蛋白质变性而发生混浊,称为白内障,此时光线被混浊晶状体阻扰无法投射在视网膜上,导致视物模糊。  在全球范围内,视力受损的最主要病因是白内障。白内障会引起晶状体混浊,从而导致视力下降,甚至

分子植物卓越中心等:害虫生防真菌林间应用的遗传特征

  2月28日,ISME Journal 在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心王成树研究组牵头完成的题为Population genomics and evolution of a fungal pathogen after releasing exotic strains to contr

发起建立细胞治疗多中心临床注册登记

  发起建立细胞治疗多中心临床注册登记—第七届细胞治疗国际研讨会  行业年度盛会—第七届细胞治疗国际研讨会将于6月17-18日在武汉欧亚国际会展中心召开。  近段时间,细胞免疫治疗遭遇行业规范发展的危机,受到媒体和社会的高度关注,市场混乱和监管不规范是最重要的因素,细胞的制备标准和治疗技术的规范化成

分子细胞卓越中心等发表关于核内小体与染色质相互作用的长篇综述

  11月21日,《细胞生物学趋势》(Trends in Cell Biology)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲研究组与西湖大学于洪涛研究组合作完成的综述论文(Emerging roles of nuclear bodies in genome spatial organiza