
多能干細胞來跟蹤尼安德特人的RNA在整個發(fā)育過程中
允許將人類誘導的多能干細胞(iPSC)系轉化為類器官的協(xié)議已經改變了科學家研究發(fā)育過程的方式,并使它們能夠破譯基因與組織形成之間的相互作
允許將人類誘導的多能干細胞(iPSC)系轉化為類器官的協(xié)議已經改變了科學家研究發(fā)育過程的方式,并使它們能夠破譯基因與組織形成之間的相互作
今天發(fā)表在《細胞報告》雜志上的一項合作研究為阿爾茨海默氏病神經的新分子原因提供了證據(jù)。這項研究由貝勒醫(yī)學院的研究人員以及得克薩斯州
蘇黎世聯(lián)邦理工學院的科學家已經開發(fā)出一種RNA分子,可用于骨髓細胞中,以糾正影響蛋白質生產的遺傳錯誤。患有罕見的遺傳性疾病的患者可能
盡管肌萎縮性側索硬化癥(ALS)病例中只有10%是遺傳性的,但其中很大一部分是由影響結合RNA的蛋白質(一種遺傳物質)的突變引起的。加州大學圣
幾年前,生物學家發(fā)現(xiàn)了一種新型的遺傳物質,稱為長非編碼RNA。這種RNA不編碼蛋白質,而是從曾經被認為是垃圾DNA的基因組部分復制而來。
巴羅神經病學中心科學家關于ALS和額顳葉癡呆(FTD)功能失調RNA加工機制的研究發(fā)表在4月出版的Acta Neuropathologica上。這項研究由Rita Sa
伊坎商學院的研究人員說,盡管存在著人類絕大多數(shù)賴以生存的更為復雜和強大的防御系統(tǒng),但仍有數(shù)十億年歷史的原始系統(tǒng)可以通過早期生命形式
隨著科學家深入了解哪些基因驅動疾病,他們正在尋求下一個邏輯問題:是否可以開發(fā)基因編輯技術來治療甚至治愈這些疾病?大部分努力都集中在
冷泉港實驗室(CSHL)的科學家們已經鑒定出一種可治療的RNA分子,該分子糾正了導致家族性遺傳異常的遺傳加工過程中的錯誤,這是一種罕見的遺
已知編碼基因硬拷貝的DNA在有利條件下存活數(shù)千年。但RNA - 一種基因的短命工作拷貝,由細胞中的DNA轉錄并形成制造蛋白質的指令 - 通過
最近的研究表明,在酵母和細菌的細胞內,RNA蛋白的擴散速率 - 在整個細胞中傳遞重要信息的復雜分子 - 以特征指數(shù)模式分布。事實證明
稱為N6-甲基腺苷或m6A標記的修飾是在某些條件下由某些人類基因的RNA轉錄物上的酶制成的,但這些標記的功能在很大程度上是神秘的。該研究小
地球上孕育生命的分子之舞中,RNA似乎是核心角色。RNA能像DNA一樣儲存遺傳信息,并且像蛋白質一樣加速化學反應。但這種分子的起源一直是個
生命如何在地球上起源是至今未解的問題,科學界認為RNA(核糖核酸)在其中發(fā)揮著關鍵作用,但一直沒找到模擬遠古地球環(huán)境而合成RNA的方法???/p>
生命的奇跡在最開始時最為明顯:當受精卵細胞通過犁溝分裂成卵裂球,將自身包裹在羊膜囊中,展開形成胚層。當卵裂球開始分化成不同的細胞時
由獸醫(yī)博士后研究員 Anna Fagre 博士領導的科羅拉多州立大學科學家團隊在自由放養(yǎng)的非洲蝙蝠中檢測到寨卡病毒 RNA。RNA,或核糖核酸,
由牛津大學,格拉斯哥大學和海德堡大學的研究人員領導的國際性和多學科研究小組發(fā)現(xiàn)了SARS-CoV-2RNA與宿主細胞建立的相互作用,其中許多
伯明翰大學的一項新研究顯示,一種針對病毒RNA的控制中心來對抗病毒的新方法可能會導致廣譜抗病毒藥物的出現(xiàn),并為抵御未來的流行病提供第
東芬蘭大學的研究人員發(fā)現(xiàn)了以前未知的非編碼RNA(ncRNA),它們參與調節(jié)血管內皮生長因子(VEGF)(血管生成的主要調節(jié)劑)的基因表達。由MinnaK
匹茲堡,2021年5月7日-匹茲堡UPMC兒童醫(yī)院研究人員牽頭的國際合作組織今天在《自然通訊》上發(fā)表了一篇論文,指出了罕見的神經系統(tǒng)疾病的遺