1958年,DNA双螺旋结构发现者之一Francis Crick教授提出了著名的中心法则(central ...
针对DNA损伤的反馈网络是一个特别有趣的系统,它与癌症的形成有关。当细胞的DNA受损时,修复系统就会启动。但修复系统无法保证工作结果的正确,它们可能会出错,而这些错误将导致威胁整个生物体的癌变。为了避免这种危险,让生物体健康存活下去,受到潜在危险突变 ...
RNA 剪接是细胞内对基因表达极为关键的一个过程。当基因从 DNA 转录到信使 RNA(mRNA)后,mRNA 中不编码蛋白质的部分(也就是内含子)会被切除 ...
据权威市场研究机构数据表明,全球DNA结合蛋白市场在过去几年中稳步扩张。截至 [具体年份],市场规模达到了 [X]亿美元,预计在未来 [预测年份区间]内,将以 [X]%的年复合增长率持续上扬。这一强劲的增长态势背后,蕴含着诸多关键驱动因素。
科学家们发现长链非编码RNA,特别是NEAT1,在稳定基因组方面发挥了令人惊讶的作用。他们的发现表明,高度甲基化的NEAT1有助于细胞更有效地识别和修复断裂的DNA链。这一发现可能为针对NEAT1高表达肿瘤的新癌症治疗铺平道路。
这项颠覆性发现不仅解开了PDAC进化之谜,更为抗癌战争打开新维度:研究人员已发现用BRD4抑制剂瓦解ecDNA转录枢纽,使耐药肿瘤存活率直降58%。当我们凝视ecDNA时,看到的不仅是生命的脆弱,更是自然进化赋予癌细胞的惊人智慧——而我们,正站在解码 ...
通过一种名为 RNA 聚合酶的酶,DNA 被转录为 RNA。这一过程被称为转录。随后,核糖体这一分子机器会解读 RNA 编码的信息,并根据其指令合成蛋白质 ...
最近的研究表明,转录因子中的内在无序区域(IDRs)是转录因子在 DNA 上寻找目标位点(转录因子目标搜索)这一过程的关键调节因子。然而,内在无序区域研究难度较大,因为它们虽然序列复杂性低,但却能赋予特异性,而且尽管序列快速分化,功能却可能 ...
Tip60 促进其靶基因的转录 :研究人员构建的条件降解系统能在添加生长素后高效耗尽 TIP60。实验表明,TIP60 对 ESCs 的增殖至关重要,生长素处理后, Tip60AID 细胞的增殖在 24 小时后停止。通过 TT-seq 分析发现,TIP60 耗尽后,多数差异表达基因(DEGs)的转录效率降低,这表明 TIP60 在大多数情况下作为转录共激活因子发挥作用,促进靶基因的转录。而之前总 ...
RNAPII表达与癌症侵袭性相关并预测其侵袭性 为了验证他们的假设,研究人员使用CUTAC分析来研究和绘制RNAPII,其中RNAPII将DNA转录为信使RNA(mRNA ...
该小组已经确定了一种通过RNA转录物介导的DNA损伤反应的新机制。他们的研究结果有助于拓宽DNA损伤反应的概念视野,并将其与RNA代谢更紧密地联系 ...