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  • Science雜志9月最受關注的文章

    美國的《Science》雜志由愛迪生投資創辦,是國際上著名的自然科學綜合類學術期刊,與英國的《Nature》雜志被譽為世界上兩大自然科學頂級雜志。Science雜志主要發表原始性科學成果、新聞和評論,許多世界上重要的科學報道都是首先出現在Science雜志上的,比如艾滋病與人類免疫缺陷病毒之間的關系,標志性基因組研究成果等。Science雜志近期下載量最多的文章包括: Lineage Tracing Reveals Lgr5+ Stem Cell Activity in Mouse Intestinal Adenomas Arnout G. Schepers, Hugo J. Snippert, Daniel E. Stange, Maaike van den Born, Johan H. van Es, Marc van de Wetering, Hans Clevers Aug 10, 2012......閱讀全文

    Science雜志9月最受關注的文章

      美國的《Science》雜志由愛迪生投資創辦,是國際上著名的自然科學綜合類學術期刊,與英國的《Nature》雜志被譽為世界上兩大自然科學頂級雜志。Science雜志主要發表原始性科學成果、新聞和評論,許多世界上重要的科學報道都是首先出現在Science雜志上的,比如艾滋病與人類免疫缺陷病毒之間的

    Cell綜述探討表觀遺傳檢測:一張圖解析四種方法

      11月17日Cell雜志SnapShot專欄介紹了表觀遺傳研究的檢測方法,這四種方法包括:亞硫酸氫鈉測序法  (bisulfite sequencing)、染色質免疫沉淀測序技術(chromatin immunoprecipiation sequencing)、開放染色質測定(determina

    Cell:兩項研究解析胚胎干細胞的表觀遺傳機制

      在干細胞研究領域中,表觀遺傳調控,尤其是細胞核內染色體高級組織形式一直是當前的前沿和熱點領域。近日,兩個研究小組在《細胞》(Cell)雜志上發表文章,分別報道了人類胚胎干細胞的轉錄和表觀遺傳動態機制 以及 多向分化胚胎干細胞的表觀遺傳作用機制。   在第一項研究中,來自哈佛麻省Broad研

    Nature子刊:CRISPR發現表觀遺傳對染色體的影響

      *本研究所使用的靶向表觀基因組編輯技術由賽業生物提供   染色質的3D結構會隨著細胞的生活周期而變化,對我們人體的健康和疾病發生產生重要的影響。近年來隨著新技術的發展,科學家們發現染色質折疊讓一些DNA片段彼此靠近并發生互作,他們將這樣的區域稱為拓撲相關結構域TAD。大腦中TAD結構與神經精神

    Nature子刊解析干細胞的多能性機制

      來自耶路撒冷希伯來大學的科學家們在一項新研究中解析了胚胎干細胞的多能性,即它們可以無限自我更新,并分化為人體內所有成熟細胞類型的能力。解析這一問題是現代生物學的一個重大挑戰,有可能加速實現胚胎干細胞在細胞治療和再生醫學中的應用。如果科學家們能夠復制實現多能性的機制,他們就可能在實驗室構建出能夠植

    Nature子刊:CRISPR發現表觀遺傳對染色體的影響

      *本研究所使用的靶向表觀基因組編輯技術由賽業生物提供   染色質的3D結構會隨著細胞的生活周期而變化,對我們人體的健康和疾病發生產生重要的影響。近年來隨著新技術的發展,科學家們發現染色質折疊讓一些DNA片段彼此靠近并發生互作,他們將這樣的區域稱為拓撲相關結構域TAD。大腦中TAD結構與神經精神

    任兵教授利用CRISPR發現新型增強子

      人類基因組只有不到2%編碼蛋白質,因此解析非編碼DNA的功能是一個很大的挑戰。科學家們已經通過分析DNA甲基化、染色質修飾、核酸酶敏感性、轉錄因子結合,在人類基因組中預測了數百萬個調控序列,但只有少數序列在天然條件下得到證實。  加州大學的研究團隊為此開發了基于CRISPR/Cas9的高通量篩選

    Nature子刊:CRISPR發現表觀遺傳對染色體的影響

    染色質的3D結構會隨著細胞的生活周期而變化,對我們人體的健康和疾病發生產生重要的影響。近年來隨著新技術的發展,科學家們發現染色質折疊讓一些DNA片段彼此靠近并發生互作,他們將這樣的區域稱為拓撲相關結構域TAD。大腦中TAD結構與神經精神疾病的患病風險息息相關,但這一研究領域仍存在許多未解之謎。來自西

    挑戰細胞分化宿命:-細胞重編程又出新法

      在生物醫藥領域具有劃時代意義的是,只需共表達4個基因就可將胚胎成纖維細胞(fibroblast)和成體成纖維細胞重編程為多能干細胞,這項研究使得英國、日本2位科學家獲得2012年諾貝爾生理學或醫學獎,激起了科學家對細胞重編程技術的空前熱情。   在這項開創性發現之后,科學家在很短時間

    CellRes解析干細胞分化必需元素

      來自同濟大學轉化醫學高等研究院,清華大學的研究人員發現胚胎干細胞分化過程中需要一種在基因轉錄調控中扮演了重要角色的組蛋白修飾,這將有助于胚胎干細胞分化的進一步研究。相關內容以letter的形式投遞給Cell Research雜志。   領導這一研究的是同濟大學生命科學與技術學院院

    -Nature重大成果:最全面的人類器官表觀基因組圖譜

      多年來,科學家們成功獲得了人類基因組的工作圖——編碼人類生命的完整DNA序列圖像。而現在他們仍然在往這一圖集添加新頁面——散布在DNA鏈上,影響了基因抑制的化學標記物——甲基的圖譜。  來自Salk研究所的科學家們報告稱,他們構建出了來自個體捐贈者(包括女人、男人和孩子)十多種不同人類器官最全面

    Cell揭示癌癥轉移新機制

      來自斯坦福大學醫學院的研究人員揭示出,Nfib通過廣泛提高染色質的可接近性促進了癌癥轉移。這一研究發現發布在6月30日的《細胞》(Cell)雜志上。  斯坦福大學醫學院遺傳系助理教授William J. Greenleaf,及遺傳學系與病理學系助理教授Monte M. Winslow博士是這項研

    甲基化領域重要研究成果解讀!

      本文中,小編整理了近年來科學家們在甲基化研究領域取得的重要研究成果,與大家一起學習!  【1】Science:重大進展!揭示DNA甲基化增強基因轉錄機制  doi:10.1126/science.aar7854  DNA甲基化(DNA methylation)為DNA化學修飾的一種形式,能夠在不

    多篇研究共同解讀近期單細胞測序重磅級研究成果

      本文中,小編整理了近年來單細胞測序領域的重磅級研究成果,與大家一起學習!  【1】Cell:開發出空間單細胞測序技術,有助揭示早期乳腺癌產生浸潤性之謎  doi:10.1016/j.cell.2017.12.007  在一項新的研究中,來自美國德州大學MD安德森癌癥中心的研究人員報道一種新的遺傳

    《Science》發表北京大學生命科學學院研究新發現

      Science雜志在線發表了北京大學生命科學學院生物動態光學成像中心湯富酬實驗室、中科院生物物理所劉光慧實驗室、以及Salk研究所Juan Carlos Izpisua Belmonte實驗室在干細胞衰老機理方面的一項突破性的研究成果。該研究結合多能干細胞定向分化技術、基因組靶向編輯技術、以及表

    Cell-Stem-Cell八大熱點文章(11月)

      《Cell Stem Cell》雜志是2007年Cell出版社新增兩名新成員之一(另外一個雜志是Cell Host & Microbe),這一雜志內容涵蓋了從最基本的細胞和發育機制到醫療軟件臨床應用等整個干細胞生物學研究內容。這一雜志特別關注胚胎干細胞、組織特異性和癌癥干細胞的最新成果。《Cel

    華東師范大學Nature子刊發布表觀遺傳重要成果

      來自華東師范大學、中科院生物物理研究所等機構的研究人員,提供了令人信服的證據證實H3K9甲基化促進了哺乳動物中的DNA維持性甲基化,但并非是其必要條件。研究結果發布在8月24日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。  華東師范大學的翁杰敏(Jiemin Wong)教

    清華大學Cell子刊發表表觀遺傳學新成果

      組蛋白修飾和DNA甲基化是重要的表觀遺傳學修飾,決定著基因組的表觀遺傳學景觀。組蛋白修飾和DNA甲基化能共同起作用調控基因的表達,但人們并不清楚它們在作用機制和功能上的具體關聯。  清華大學和洛克菲勒大學的研究團隊發現,改變DNA甲基轉移酶的組蛋白識別區域會影響表觀遺傳學景觀和小鼠的胚胎干細胞。

    基因組學大牛Science發布癌癥重大成果

      Whitehead研究所的科學家們發現,稱作為“隔絕鄰域”的環狀染色質結構遭到破壞可以激活能夠推動侵襲性腫瘤生長的癌基因。這一研究發現對于癌癥診斷及治療均具有重大的意義。相關論文發布在《科學》(science)雜志上。  領導這一研究的是Whitehead生物醫學研究所的Richard A Yo

    美國女院士表觀遺傳學新成果

      TET(ten-eleven translocation)蛋白是生物體內存在的一種α-酮戊二酸(α-KG)和Fe2+依賴的雙加氧酶,是DNA去甲基化過程中的一種重要的酶,對于維持干細胞的多能性有重要作用。多年來,科學家了解到,TET蛋白家族有腫瘤抑制因子的作用,但是,它們是如何抑制失控的癌細胞增

    Nature:代謝讓干細胞永葆青春

      早期胚胎中的干細胞擁有無限的潛力,它們能夠成為任何類型的細胞,人們一直希望利用這一點來治療疾病和修復創傷。怎樣才能將干細胞穩定在青春永駐的狀態下呢?正確的環境可以幫助人們做到這一點,就像彼得.潘德的永無島(Neverland)那樣。  Rockefeller大學和Memorial Sloan K

    上海交大教授Cell-Stem-Cell新發現:干細胞表觀代謝新機制

      生物通報道:我們的機體在不斷地發生改變:新細胞不斷替換特化細胞來維持皮膚、腸、血液和其他組織,或在損傷后修復它們。由于分化細胞通常無法分裂,更新幾乎總是由組織特異性的干細胞來完成,它們能夠不斷地生成新細胞。但是這其中具體的機制至今科學家們并不是十分清楚。  近期來自中科院上海生科院,上海交通大學

    衰老的先兆是“松弛”的染色質結構?

    5月24日,中國科學院動物研究所研究員劉光慧課題組、研究員曲靜課題組同中國科學院北京基因組研究所研究員張維綺課題組合作,于《發育細胞》雜志在線發表研究論文。該研究通過深度解析人類干細胞衰老的表觀基因組圖譜,解碼了衰老過程中不同層次表觀基因組重塑的規律,發現染色質的“熵增”和胎盤相關基因的異常表達是細

    高紹榮、王曉群Nature子刊發布表觀遺傳研究新成果

      來自同濟大學生命科學與技術學院、中科院生物物理研究所的研究人員證實,在發育小鼠大腦中LSD1共抑制因子Rcor2協調了神經發生。這一研究發現發布在1月22日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。  同濟大學生命科學與技術學院的高紹榮(Shaorong Gao)教授,

    組蛋白研究進展速覽!

      本文中,小編盤點了多篇研究報告,共同解析科學家們在組蛋白研究上取得的新成就,與大家一起學習!圖片來源:Daniel N. Weinberg et al,doi:10.1038/s41586-019-1534-3  【1】Nature:揭示組蛋白標記H3K36me2招募DNMT3A并影響基因間DN

    大腦神經細胞中發現長壽RNA

      一項最新研究中,來自德國、奧地利和美國的科學家發現,大腦神經細胞中某些核糖核酸(RNA)分子能在沒有更新的情況下維持生命,且非常長壽。這一發現有助科學家破解大腦復雜的衰老過程,更好地了解相關退行性疾病。研究論文發表在最新一期《科學》雜志上。  德國埃爾朗根-紐倫堡大學研究人員指出,衰老神經元是阿

    大腦神經細胞中發現長壽RNA

    科技日報北京4月10日電?(記者劉霞)一項最新研究中,來自德國、奧地利和美國的科學家發現,大腦神經細胞中某些核糖核酸(RNA)分子能在沒有更新的情況下維持生命,且非常長壽。這一發現有助科學家破解大腦復雜的衰老過程,更好地了解相關退行性疾病。研究論文發表在最新一期《科學》雜志上。德國埃爾朗根-紐倫堡大

    華東師大翁杰敏JBC發表新成果

      四月二十一日,來自華東師范大學、中山大學癌癥研究中心和芝加哥大學的研究人員,在國際學術期刊《Journal of Biological Chemistry》在線發表題為“Non-germline Restoration of Genomic Imprinting for a Small Subs

    2018年9月28日Science期刊精華

      本周又有一期新的Science期刊(2018年9月28日)發布,它有哪些精彩研究呢?讓小編一一道來。  1.Science:重大進展!鑒定出有害藻花產生強效神經毒素軟骨藻酸的基因簇  doi:10.1126/science.aau0382; doi:10.1126/science.aau9067

    Cell-Stem-Cell八大熱點文章(10月)

      生物通報道:《Cell Stem Cell》雜志是2007年Cell出版社新增兩名新成員之一(另外一個雜志是Cell Host & Microbe),這一雜志內容涵蓋了從最基本的細胞和發育機制到醫療軟件臨床應用等整個干細胞生物學研究內容。這一雜志特別關注胚胎干細胞、組織特異性和癌癥干細胞的最新成

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