碱基修饰:为疫苗开发贡献“加速度”

卡塔琳·考里科(左)和德鲁·韦斯曼(右)因在核苷碱基修饰方面的发现而获得2023年诺贝尔生理学或医学奖。 新冠疫情影响了人类近3年,新冠病毒也成了此期间人类健康的最大威胁之一。获得今年诺贝尔生理学或医学奖的突破性发现,从根本上改变了人们对mRNA与免疫系统相互作用的理解,为新冠疫苗的开发贡献了“加速度”。 RNA是DNA的化学表亲。细胞将DNA中的遗传指令复制到RNA中,其中,mRNA负责指导细胞内蛋白质的合成。20世纪80年代,人们引入了一种无需细胞培养就能产生mRNA的有效方法,称为体外转录,将mRNA技术用于疫苗和治疗的想法也开始兴起。但体外转录的mRNA不稳定,需要复杂的载体脂质系统来封装。此外,体外产生的mRNA会引起炎症反应。 然而,这些障碍并没有阻止匈牙利生物化学家卡塔琳·考里科致力于开发基于mRNA的疗法。 上海交通大学医学院松江研究院研究员仇子龙对科技日报记者说:“考里科并非最早研究mRNA疫苗技术......阅读全文

修饰碱基的概念

又称稀有碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但他们是天然存在不是人工合成的,是核酸转录之后经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。

修饰碱基的概念

又称修饰碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但他们是天然存在不是人工合成的,是核酸转录之后经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。

修饰碱基的作用以及常见的修饰碱基是什么?

DNA和RNA分子中还含有核酸链形成后经过修饰形成的其它非主要碱基。这些碱基大多是在上述嘌呤或嘧啶碱的不同部位甲基化(methylation)或进行其它的化学修饰而形成的衍生物。DNA中最常见的修饰碱基是5-甲基胞嘧啶(m5C)。RNA中有许多修饰的碱基,包括核苷类假尿苷(Ψ)、二氢尿苷(D)、肌苷

细胞化学基础碱基的种类修饰碱基

DNA和RNA分子中还含有核酸链形成后经过修饰形成的其它非主要碱基。这些碱基大多是在上述嘌呤或嘧啶碱的不同部位甲基化(methylation)或进行其它的化学修饰而形成的衍生物。DNA中最常见的修饰碱基是5-甲基胞嘧啶(m5C)。RNA中有许多修饰的碱基,包括核苷类假尿苷(Ψ)、二氢尿苷(D)、肌苷

细胞化学基础修饰碱基

又称稀有碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但他们是天然存在不是人工合成的,是核酸转录之后经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。多半是主要碱基的甲基衍生物。如:5-甲基胞苷、5,6-双氢脲苷等。另外有一种比较特殊的的核苷:假尿嘧啶核苷是由于碱基与核糖连接方式的与众不同,即尿嘧啶5位碳与核苷形成

修饰碱基的基本信息

又称稀有碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但他们是天然存在不是人工合成的,是核酸转录之后经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。多半是主要碱基的甲基衍生物。如:5-甲基胞苷、5,6-双氢脲苷等。另外有一种比较特殊的的核苷:假尿嘧啶核苷是由于碱基与核糖连接方式的与众不同,即尿嘧啶5位碳与核苷形成

Cell:出人意料的mRNA修饰

Cell:出人意料的mRNA修饰  根据分子生物学的中心法则,遗传信息是从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,其为活体生物中遗传信息的解码和翻译提供了一种简单的解释。  当然在现实中,这一过程比近60年前DNA双螺旋结构的共同发现者、诺贝尔奖得主Francis Crick

碱基修饰:为疫苗开发贡献“加速度”

  卡塔琳·考里科(左)和德鲁·韦斯曼(右)因在核苷碱基修饰方面的发现而获得2023年诺贝尔生理学或医学奖。  新冠疫情影响了人类近3年,新冠病毒也成了此期间人类健康的最大威胁之一。获得今年诺贝尔生理学或医学奖的突破性发现,从根本上改变了人们对mRNA与免疫系统相互作用的理解,为新冠疫苗的开发贡献了

刚刚!2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓-mRNA疫苗再掀热潮

  北京时间10月2日下午17点45分,2023年诺贝尔生理学或医学奖获奖者名单揭晓:Katalin Karikó 和 Drew Weissman,他们在核苷碱基修饰方面的发现,使新冠肺炎mRNA疫苗的研发成为可能。2023年诺贝尔生理学或医学奖被授予美国科学家Katalin Karikó和Drew

Cell:表观遗传新关注点—mRNA修饰

  表观遗传学研究关键点是修饰DNA及其蛋白质支架的化学标记,越来越多的研究表明这些化学标记能告诉细胞,哪些基因是表达,哪些是沉默的,因而也决定了个体的表型性状。  mRNA即信使RNA,在中心法则中扮演了重要角色,但此前一些科学家们认为这种RNA只是完成传递的作用,把细胞核中编码的信息传递给蛋白翻

PacBio推出首款检测DNA碱基修饰的软件

  美国第三代测序公司Pacific Biosciences近日宣布推出一个独特的解决方案,可利用PacBio® RS测序仪检测与表观遗传学调控和DNA损伤相关的DNA碱基修饰。   DNA碱基修饰(如甲基化)在多个生物进程中扮演了重要角色,包括生长和衰老、免疫、细菌致病性以及疾病发展。Pac

Cell颠覆传统认知:出人意料的mRNA修饰

  根据分子生物学的中心教条(又称中心法则),遗传信息是从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,其为活体生物中遗传信息的解码和翻译提供了一种简单的解释。  当然在现实中,这一过程比近60年前DNA双螺旋结构的共同发现者、诺贝尔奖得主Francis Crick首次提出的要远远复杂得多。其一,有多

premRNA中存在的修饰及其对剪接影响

  2018年10月7日 讯 /生物谷BIOON/--日前,作为“诺贝尔奖风向标”的拉斯克奖——拉斯克·科什兰医学特殊成就奖颁给了Joan Argetsinger Steitz教授(致敬Joan Steitz!2018年拉斯克特别成就奖获得者),以表彰她在生物医学领域,尤其是RNA生物学领域中所发挥

何川教授新发Nature综述:mRNA修饰介导的基因调控

  在分子生物学的中心法则中,遗传信息从DNA、RNA流向蛋白。基因组DNA和组蛋白上都存在可逆的表观遗传学修饰,这些修饰可以调控基因的表达,并由此决定细胞的状态,影响细胞的分化和发育。近年来人们发现,mRNA和其他RNA上也存在类似的调控机制。  N6-methyladenosine(m6A)是真

单碱基编辑系统在植物中建立mRNA剪接操控新方法

  mRNA前体的剪接是高等生物体内基因转录后加工的重要过程,传统mRNA的剪接遵循“GU-AG”法则,即主要剪接体包含三个保守的剪接位点,即位于内含子5’端的“GU”、3’端的“AG”和靠近3’端的分支点“A”。剪接体通过选择一种或多种剪接位点可将mRNA前体加工为一种或多种成熟的mRNA,即组成

mRNA疫苗研发者获得诺贝尔奖,基础科学研究开创科技发展新空间

  10月2日, 2023年诺贝尔生理学或医学奖评选结果公布。美国匈牙利裔科学家卡塔琳·卡里科和德鲁·魏斯曼因为发明利用碱基修饰的方法来制备安全有效的mRNA疫苗而共同分享这个殊荣。  mRNA疫苗技术获得诺贝尔奖不仅是免疫学研究成果又一次在诺奖的角逐中胜出,而且也是基础免疫学研究在应用转化中的又一

Nature-|-mRNA疫苗中的m1Ψ修饰会导致核糖体移码……

  体外转录(IVT) mRNAs是可以对抗人类疾病的方式,例如它们被用作SARS-CoV-2的疫苗。IVT mRNAs被转染到靶细胞中,在靶细胞中被翻译成重组蛋白,编码蛋白的生物活性或免疫原性发挥预期的治疗效果。修饰的核糖核苷酸通常被纳入治疗性IVT mRNA中以降低其先天免疫原性,但它们对mRN

用PAIsoseq方法竟然发现了RNA-poly(A)尾巴内部的碱基修饰

  RNA poly(A)尾巴是成熟的mRNA和lncRNA的重要组成部分,对RNA稳定性和翻译起着重要的调控作用。然而目前的poly(A)尾巴检测技术仍然非常有限。11月22日,中国科学院遗传与发育生物学研究所陆发隆研究组在《自然-通讯》(Nature Communications)发表题为Pol

科研人员研发RNA甲基化7甲基鸟嘌呤测序技术

  7-甲基鸟嘌呤(m7G)修饰是转录后调控中最常见的碱基修饰形式之一,广泛分布于tRNA、rRNA以及真核生物mRNA的5’帽子区,对维持RNA的加工代谢、稳定、出核以及蛋白质翻译具有重要作用。近期研究表明高等真核生物mRNA内部也含有m7G修饰,然而对其分布特征和调控作用目前尚不清楚。  中国科

Cell综述:RNA修饰的新作用

  迄今为止,科学家们已经发现了上百种RNA修饰类型,但是其中大多数在mRNA和调控非编码RNAs中还是很罕见的。近期的一些研究发现指出,这些修饰中有至少有一些含量丰富,且保守性强。本期Cell杂志以此为中心,介绍了两种RNA修饰方式的分子机制,和生物学功能。  这两种RNA修饰方式分别是N6-甲基

何川、贾桂芳Nature子刊发布表观遗传学新成果

  来自芝加哥大学、北京大学的研究人员在新研究中,揭示出了拟南芥m6A甲基化组(methylome)的独特特征。他们的研究结果发表在11月28日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。  芝加哥大学的何川(Chuan He)教授、Joy Bergelson教授以及北京大学

你的职业,是能被ChatGPT替代的吗?

自从 ChatGPT 出现后。突然之间,每个人都在谈论人工智能如何颠覆他们的工作、公司、学校和生活。  ChatGPT 是相关人工智能技术浪潮的一部分,2022年12月4日,埃隆·马斯克 (Elon Musk)发了一条推文,他说:“ChatGPT有一种让人毛骨悚然的厉害,我们离危险的强大人工智能已经

组成碱基对的碱基有哪些?

组成碱基对的碱基包括A、G、T、C、U。严格地说,碱基对是一对相互匹配的碱基(即A:T,G:C,A:U相互作用)被氢键连接起来。

北京基因组所等发现RNA甲基化调控基因出核新机制

  中国科学院北京基因组研究所精准基因组医学重点实验室及遗传与发育协同创新中心杨运桂研究组和郑州大学第一附属医院生殖与遗传专科医院孙莹璞研究组、中国科学院生态环境研究中心汪海林研究组合作研究,揭示了m5C(5-甲基胞嘧啶)修饰在mRNA的分布图谱规律及其对调控mRNA出核作用新机制。该研究成果以5-

RNA甲基化调控基因出核新机制

  中国科学院北京基因组研究所精准基因组医学重点实验室及遗传与发育协同创新中心杨运桂研究组和郑州大学第一附属医院生殖与遗传专科医院孙莹璞研究组、中国科学院生态环境研究中心汪海林研究组合作研究,揭示了m5C(5-甲基胞嘧啶)修饰在mRNA的分布图谱规律及其对调控mRNA出核作用新机制。该研究成果以5-

Nature:核糖体对合成mRNA的错误读取竟可在体内引起意料之外的免疫反应

  信使核糖核酸(mRNA)是告诉体内细胞如何制造特定蛋白的遗传物质。在一项新的研究中,来自英国剑桥大学等研究机构的研究人员发现,细胞的解码机器对治疗用 mRNA 的错误读取会在体内引起意外的免疫反应。他  信使核糖核酸(mRNA)是告诉体内细胞如何制造特定蛋白的遗传物质。在一项新的研究中,来自英国

Science:隐藏的基因控制层影响着从癌症到记忆的一切

  基因上的化学标签可以在不改变DNA序列的情况下影响它们的表达,这一观点曾经令人惊讶,但是现在已经成为教科书上的内容。这种现象,即表观遗传学,现在已经出现在信使RNA (mRNA)上。信使RNA是一种分子,它将基因信息从DNA传递到细胞的蛋白质制造工厂。在上个月的一次会议上,研究人员讨论了RNA表

上海药物所小分子调控核酸去甲基化研究取得阶段进展

  中科院上海药物研究所杨财广课题组与蒋华良课题组合作,基于mRNA中N6位甲基化修饰的腺嘌呤(N6-methyladenosine, m6A)去甲基化酶FTO结构开展小分子调控研究,首次获得了对核酸去甲基化酶,例如FTO具有酶活和细胞活性的小分子抑制剂。论文于10月11日在线发表于《美国化学会

中国学者发表Nature-Methods综述:表观转录组分析新技术

  12月29日的Nature Methods杂志公布了2016年度技术:Epitranscriptome analysis(表观转录组分析),来自北京大学生命科学学院的伊成器研究员受邀发表了题为“Epitranscriptome sequencing technologies: decoding

科学家发明单碱基分辨率测序技术:CeUSeq

  2015年6月15日,北京大学生命科学学院伊成器研究组在《Nature Chemical Biology》杂志在线发表题为“Chemical pulldown reveals dynamic pseudouridylation of the mammalian transcriptome