研究发现哺乳动物发育关键蛋白

哺乳动物受精卵的首次细胞命运决定,是发育生物学的核心科学问题,也关乎辅助生殖的胚胎质量评估。既往研究虽已揭示二细胞期非编码RNA LincGET介导命运偏倚,但调控该过程的关键蛋白因子尚未明确。 近日,中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)联合分子细胞科学卓越创新中心等科研团队,鉴定出哺乳动物二细胞期最早发挥功能的不对称蛋白RBBP7,并揭示其通过不对称翻译调控组蛋白修饰差异从而决定细胞谱系偏移的新机制。 研究发现,在小鼠二细胞胚胎中,RBBP7作为NuRD复合物的核心组分,与去乙酰化酶HDAC1特异性结合,介导H3K9ac去乙酰化。当细胞内RBBP7蛋白含量与H3K9ac修饰水平呈负相关,敲低Rbbp7会削弱两个细胞间的H3K9ac修饰水平差异,同时上调内细胞团(ICM)标记基因Sox2的表达,促使细胞向内细胞团命运分化,阐释了“RBBP7-HDAC1-H3K9ac”调控轴决定胚胎初始命运。 研究进一步表明,......阅读全文

研究发现哺乳动物发育关键蛋白

  哺乳动物受精卵的首次细胞命运决定,是发育生物学的核心科学问题,也关乎辅助生殖的胚胎质量评估。既往研究虽已揭示二细胞期非编码RNA LincGET介导命运偏倚,但调控该过程的关键蛋白因子尚未明确。  近日,中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)联合分子细胞科学卓越创新中心等科研团队,鉴定出

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

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

揭秘早期哺乳动物的发育过程

  由于小鼠的易实验性和强遗传性,其一直是生物医学研究中使用广泛的动物模型。但是,胚胎学研究发现,小鼠早期发育的许多方面与其他哺乳动物不同,从而使有关人类发育的推论复杂化。英国剑桥大学等研究团队合作构建了兔发育的形态学和分子图谱。该研究成果于近日发表在《Nature Cell Biology》,题为

脂肪含量和肥胖相关蛋白在哺乳动物发育中的功能底物

  N6-甲基腺嘌呤(m6A)是真核生物mRNA内部最常见、最丰富的修饰,受多种蛋白的调控。其中,脂肪含量和肥胖相关蛋白(FTO)作为首个被鉴定的RNA去甲基化酶,可以擦除mRNA内部的m6A,但FTO在哺乳动物发育中的主要功能底物仍不清楚。近日,美国芝加哥大学和同济大学合作在《Science》杂志

哺乳动物有性生殖和发育的概述

一、实例:人的生殖发育过程二、有性生殖和发育的四个阶段:⒈有性生殖①配子形成②受精作用⒉个体发育①胚胎发育②胚后发育

首都医大:miRNA调控大型哺乳动物牙齿发育

  MicroRNA(miRNA)在啮齿类动物牙齿发育过程中扮演着重要的调控角色,但我们对其在大型哺乳类动物的牙齿发育中的作用知之甚少。现在,首都医科大学副校长王松灵教授领衔的团队利用Seq-Array™(芯片与二代测序相结合策略)技术方法鉴定出小型猪在下乳牙发育过程中

睡眠对大脑发育非常关键

  华盛顿州立大学的一项最新研究表明,在REM睡眠(快动眼睡眠)中大脑将白天的经历积极转化为长期记忆和相关能力。这项发表在Science Advances杂志上的研究,再次强调了儿童的睡眠需求,质疑了一些影响REM睡眠的药物(比如抗抑郁药)。  巩固记忆  Marcos Frank教授指出,动物幼年

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

科学家发现能促进人类生殖细胞发育的关键蛋白

  胚胎发育的最初几天对于调节基因表达的分子而言是一段非常忙碌的时间,对于细胞而言,大量特殊的基因需要在合适的时间被精确开启和关闭。近日,一项刊登在国际杂志Nature上的一项研究报告中,来自洛克菲勒大学的研究人员通过研究阐明了分子DND1如何促进卵细胞和精子的适当形成,研究者表示,干细胞池中的特殊

实践十号实现哺乳动物胚胎太空发育

  哺乳动物在太空环境中能否正常繁衍生息?这是科学家们一直探索的前沿课题。17日,中国科学家在内蒙古乌兰察布市宣布,首次在太空中实现小鼠的胚胎发育,并在全球第一次于地面上看到了小鼠胚胎在太空发育的清晰照片。  中科院动物所研究员段恩奎介绍了小鼠胚胎发育的情况。段恩奎团队的项目“微重力条件下哺乳动物早

哺乳动物再生能力调控关键分子开关发现

27日,国际期刊《科学》发表了中国科学家在再生医学领域的一项里程碑式成果。北京生命科学研究所、清华大学生物医学交叉研究院王伟团队等在国际上首次发现哺乳动物再生能力调控的关键“分子开关”——维生素A的代谢产物视黄酸,并首次成功实现哺乳动物器官的完全再生。这标志着我国在再生医学领域取得重大原始创新突破。

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

大脑发育关键基因之谜解开

  英国巴斯大学研究人员近日在《公共科学图书馆·遗传学》发表论文称,他们揭开了长链非编码RNA(lncRNA)子集基因与邻近基因相互作用的机制,这一机制可调节必需的神经细胞发育及功能。  lncRNA基因与其他基因不同,它不编码生命的基石蛋白质。但lncRNA在人类基因组中普遍存在,估计数量在180

发现调控儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白

  黑素皮质激素3受体(MC3R)一直被认为在新陈代谢和能量平衡中发挥着重要的作用。20年前,MC3R基因被发现,并被证明这种基因的缺失会导致小鼠生长减缓。  近期,英国剑桥大学的研究团队发现,MC3R是调控人类儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白。该研究结果在《Nature》上发表,题为:MC3

重磅!科学家发现能促进人类生殖细胞发育的关键蛋白

  胚胎发育的最初几天对于调节基因表达的分子而言是一段非常忙碌的时间,对于细胞而言,大量特殊的基因需要在合适的时间被精确开启和关闭。近日,一项刊登在国际杂志Nature上的一项研究报告中,来自洛克菲勒大学的研究人员通过研究阐明了分子DND1如何促进卵细胞和精子的适当形成,研究者表示,干细胞池中的特殊

科学家称过低发育效率阻碍哺乳动物克隆

  距离第一个克隆生命——“多莉”羊诞生已有15年,克隆人一直是伦理学划定的禁区,但与此同时,人们总能不断听到来自科学界的种种关于克隆人将会实现的声音。近日,美国哈佛大学医学院的遗传学家乔治·丘奇表示,自己能够利用克隆技术“复活”早在3.3万年前就已灭绝的尼安德特人。面对人类克隆,你

病毒进化竟是人类胚胎发育关键

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516635.shtm

奥发现影响大脑发育的关键基因

  奥地利维也纳分子病理学研究所13日发表报告称,该研究所科学家发现了影响人类大脑发育的一个关键基因,这种基因的突变会导致严重的大脑发育障碍。   报告称,目前全世界新生儿中患有病理性头小畸形的约占万分之一,由于大脑发育缺陷,患者的寿命通常不长。   生物学家戴维·凯斯领导的研究小组在实验鼠实验

病毒进化竟是人类胚胎发育关键

  所有动物的进化都要归功于数亿年前某些病毒感染了原始生物。病毒遗传物质被整合到第一个多细胞生物的基因组中,至今仍然存在于人类DNA中。在新一期《科学进展》杂志上,西班牙国家癌症研究中心科学家首次描述了这些病毒在对人类发育至关重要的生命过程中所发挥的作用。  该过程发生在受精后几个小时:当卵母细胞从

生物物理所果蝇生殖发育关键蛋白质与RNA研究获进展

  mRNA的时空定位是mRNA转录后调控的重要步骤之一,在生殖细胞发育以及身体非对称性的形成中发挥着重要作用。一个典型的例子是oskarmRNA的定位与翻译的位置决定了果蝇生殖质组装的位置。  oskarmRNA在滋养细胞中转录,并通过微管等细胞骨架运输到卵母细胞的后极。新转录的mRNA通常不翻译

调控儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白被发现!

  黑素皮质激素3受体(MC3R)一直被认为在新陈代谢和能量平衡中发挥着重要的作用。20年前,MC3R基因被发现,并被证明这种基因的缺失会导致小鼠生长减缓。  近期,英国剑桥大学的研究团队发现,MC3R是调控人类儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白。该研究结果在《Nature》上发表,题为:MC3

学者发现调控儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白

  黑素皮质激素3受体(MC3R)一直被认为在新陈代谢和能量平衡中发挥着重要的作用。20年前,MC3R基因被发现,并被证明这种基因的缺失会导致小鼠生长减缓。  近期,英国剑桥大学的研究团队发现,MC3R是调控人类儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白。该研究结果在《Nature》上发表,题为:MC3

基因在哺乳动物器官发育中的表达谱竟是这样?!

  研究人员首次破译了控制人类和其他选定哺乳动物(恒河猴、老鼠、大鼠、兔子和负鼠)在出生前后主要器官发育的基因程序。利用下一代测序技术,海德堡大学的分子生物学家分析了大脑、心脏、肝脏、肾脏、睾丸和卵巢。他们的大规模研究表明,所有被研究的器官都显示出基本的和原始的基因活动网络,这些基因活动网络一定起源

斑马鱼之后,CRISPR再探哺乳动物胚胎发育史

Researchers have used gene-editing to track the cell-by-cell development of a mouse embryo.Credit: Agnieszka Jedrusik and Magdalena Zernicka-Goetz

JEM:鉴别出一种促进婴儿肠道防御机制发育的关键蛋白

  近日,一项刊登在国际杂志The Journal of Experimental Medicine上的研究报告中,来自北海道大学的科学家们通过研究发现了一种对小鼠机体免疫系统发育和抗体产生非常重要的特殊蛋白,相关研究结果或有望帮助理解婴儿机体肠道的防御机制。图片来源:laneyoigofmmwx.

科学家发现调控儿童生长速度和青春期发育时间关键蛋白

  黑素皮质激素3受体(MC3R)一直被认为在新陈代谢和能量平衡中发挥着重要的作用。20年前,MC3R基因被发现,并被证明这种基因的缺失会导致小鼠生长减缓。  近期,英国剑桥大学的研究团队发现,MC3R是调控人类儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白。该研究结果在《Nature》上发表,题为:MC3

Nat-Commun:大脑运动中枢发育的关键基因

  近日,渥太华医院研究所科学家在Nature Communications杂志上发表了一份报告,描述一个特定基因Snf2h对小脑发育的作用。Snf2h对于是一个健康小脑是重要的,小脑是平衡、精细运动控制和复杂物理运动正常发展的主控制中心。  运动员和艺术家表演非凡的壮举依靠他们小脑。同时,小脑是我

研究揭示胚胎发育关键信号调控机理

近日,中国科学院院士、中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所研究员徐国良课题组和美国加州大学圣地亚哥分校教授孙欣课题组合作,在一项最新研究中发现,TET双加氧酶介导的DNA去甲基化与DNMT甲基转移酶介导的甲基化共同作用,能够通过调控Lefty-Nodal信号通路,控制小鼠胚胎原肠运

人类胚胎发育关键转录因子功能确定

《自然》杂志24日发表的一篇论文揭示了人类胚胎中一种发育调节因子的关键作用。英国剑桥大学研究人员利用最新碱基编辑技术,在人类胚胎干细胞和人类胚胎中确定了名为NANOG的转录因子的功能作用,证明该技术在深入了解人类发育过程中的重要性。小鼠研究为了解调控早期发育的转录因子提供了参考,但由于伦理、技术和生