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如何讓單細胞測序變得如此簡單?
單細胞生物學研究一直是當今的熱門話題,而且最前沿的領域就是單細胞RNA測序了(scRNA-seq)。常規RNA測序方法一次性能夠對成千上萬個細胞進行加工測序,并給出平均差異,但并沒有兩個細胞是完全一樣的,而新型的scRNA-seq方法就能夠揭示出制造每一種特異性的微小改變,甚至這種技術還能夠闡明完整的新的細胞類型。[查看]
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Nat Commun:AMPA受體的生物合成與大腦功能的關系
最近,科學家們發現了人體大腦中AMPA類谷氨酸鹽受體的生物合成的生物學意義。AMPA受體時大腦中大量存在的一類神經遞質受體,它由多個蛋白質亞基組成,最初在細胞內部裝配,之后傳遞到神經突觸進行信號的傳遞以及信息的加工。遺傳突變引發的該受體的裝配的缺陷會導致嚴重的智力障礙以及認知能力的缺陷。研究者們的結果表明該受體對于人體大腦的正常功能的行使具有十分重要的作用。[查看]
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Nat Genet:小鼠基因組解析發現一種與人類疾病有關的新基因功能
第一份實驗鼠功能基因組目錄目前已經在生物醫學界得到了傳播,該結果對一系列罕見疾病進行了揭示,同時為精準醫療的加速發展起到了促進的作用。這項研究總共產生了2000萬分數據,囊括了360種新的疾病模型,以及提供了28406種關于基因對小鼠生物學特征以及疾病發生方面的描述。這些結果已經在生物醫學界得到傳播,并且有利于他們的研究。[查看]
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Nat Genetics:突破!科學家首次鑒別出誘發失眠癥的7個風險基因
近日,一項刊登在國際雜志Nature Genetics上的研究報告中,來自阿姆斯特丹大學等機構的研究人員通過研究首次發現了和失眠癥相關的7個風險基因,相關研究或為研究人員闡明誘發人類失眠的生物學機制提供思路;此外,研究者還表示,失眠癥或許并不像人們常說的那樣是一種純粹的心理疾病。[查看]
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Nat Methods:光遺傳學——細胞<font color='red'>生物學</font>新研究利器
來自阿爾伯塔大學的研究人員開發出了一種使用光控制生物細胞水平的新方法。這種工具被稱為光可切割蛋白(photocleavable protein):PhoCl,也就是當暴露于光線時,蛋白會裂解開來,這樣科學家們就能以新的方式來研究和操縱細胞內活性。[查看]
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PNAS:首次利用CRISPR-Cas9對古生菌進行基因組編輯
在一項新的研究中,來自美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的微生物學教授Bill Metcalf和博士后研究員Dipti Nayak首次記錄了在古生菌(Archaea,也譯作古細菌,或古菌)中使用CRISPR-Cas9介導的基因組編輯。他們的突破性工作有潛力在未來極大地加快研究這類有機體,包括對全球氣候變化的影響。[查看]
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PNAS:單分子成像:結構<font color='red'>生物學</font>的未來
自從解析出DNA的三維結構后,結構生物學幫助科學家們解析出了更多的生物大分子的結構,解決了很多生物學的根基上的問題。然而,結構生物學的發展受到了技術層面上的重大瓶頸。新技術的出現,將對結構生物學的發展帶了跨越式的進展。[查看]
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Science:酵母基因重復研究挑戰一種主導的進化<font color='red'>生物學</font>理論
在一項新的研究中,來自加拿大拉瓦爾大學的研究人員對一種進化生物學理論---在基因組中具有相同的基因一個以上拷貝的有機體更能適應基因擾動(genetic perturbation)---提出質疑。他們證實這種遺傳冗余(genetic redundancy, 有時也譯作基因冗余)也能夠讓基因組更加脆弱,從而使得有機體更容易受到有害突變的影響。[查看]
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2016年疾病模型研究進展
疾病模型,作為各種疾病的替代物,在研究疾病發生發展的過程及機制、藥物篩選及開發、藥物藥效及作用機制等過程中發揮著至關重要的作用。而建立和人類疾病狀態相當的疾病膜型并不容易,各種模式動物在基因水平、生活習慣、體內微生物組成等方面都與人類有著相當大的差別,而疾病模型與真實疾病接近程度決定了我們的疾病生物學研究和藥物檢測的準確性。[查看]
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重磅:科學家首次發現腸道微生物分泌蛋白可以提高胰島素水平
近日,俄勒岡大學的著名生物學家Karen Guillemin教授團隊的研究人員,又給我們帶來了一個珍貴的研究成果。她們發現β細胞的生長分裂可能是由腸道微生物控制的(Hill, Franzosa et al. 2016)[查看]
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中國學者發現磷酸化p38α在蛋白酶體損傷中對細胞存活的重要作用
近日,國際神經生物學重要學術期刊Molecular Neurobiology在線發表了中科院上海生命科學研究院/上海交通大學醫學院健康科學研究所樂衛東研究組的最新研究成果,揭示了磷酸化p38α在蛋白酶體損傷中對細胞存活的重要作用。[查看]
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深度分析人體病毒組
自從微生物學誕生以來,研究人員著重關注讓我們、我們馴養的家畜和種植的植物患病的病原體。鑒于癥狀的產生是了解特定病毒是否在幾年前就已存在的唯一方法,因此大多數得到很好研究的病毒是那些導致疾病的病毒。但是很多病毒長期地感染人類,不會導致疾病,但是可能會導致年齡非常小的、年齡非常大的或者存在免疫抑制的人患病。 科學家成功將結締組織細胞重編程為心肌細胞 近年來,基因組科學取得的巨大進步允許研究人員檢測存在于人體內和表面上的病毒---一起被稱作人類病毒組(human virome)。近期對人樣品開展的基因組研究已[查看]
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Nature報道NgAgo風波,韓春雨更新實驗竅門
近日,一項關于是否新型基因編輯技術可以替最流行CRISPR-Cas9系統的爭議再次升級,三個月前,來自河北科技大學的生物學家韓春雨報道利用酶類NgAgo就可以對哺乳動物的基因進行編輯;如今越來越多的科學家都抱怨并不能重復韓春雨所報道的實驗結果[查看]
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原發性免疫缺陷病【PID】研究 -「西寶生物」專業代理Bioporto產品
西寶生物專業代理并分銷BioPorto品牌與原發性免疫缺陷病(PID)補體系統研究相關的單克隆抗體、抗原及ELISA試劑盒。客服熱線:400-021-8158。補體系統是先天性免疫系統的一個組成部分,是體內具有重要生物學作用的效應系統和效應放大系統。[查看]
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人類機體DNA中古老的病毒“入侵者”或幫助機體抵御感染
從起源上來講我們機體中大約8%的DNA來源于病毒,即感染性病毒和人類祖先抗爭后的“殘留物”,這種所謂的內源性病毒常常被認為并沒有明確的生物學意義,但近日刊登在Science上的一項研究報告中,來自猶他大學醫學院的研究者就表明,這種特殊進化可以改變某些病毒使其作為對人類有益的武器來攻擊同類病毒。[查看]
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