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  • [研究进展] 细菌RNA内切酶加工gRNA阵列实现酵母多重基因组编辑和调控 日期:2018-01-03 10:32:34 点击:133 好评:0

    CRISPR技术大大加速了菌株工程领域。然而,在酿酒酵母中所做的鲁棒的多重基因组编辑工具努力还是不够的。本研究利用来自铜绿假单胞菌的RNA内切酶Csy4(Csy4是CRISPR家族的一个Cas9的同源蛋白,有时也被称为Cas6f,具有核酸内切酶的功能)的RNA加工能力,从单一转录产...

  • [研究进展] NC:不怕冷的Cpf1能更高效的编辑变温动物基因组 日期:2018-01-03 10:32:09 点击:53 好评:0

    Cpf1是一类新型的CRISPR-Cas DNA核酸内切酶,在不同的真核系统中具有不同的活性。在本研究中用到的LbCpf1,核糖核蛋白复合物能够在斑马鱼和非洲爪蟾中实现高效突变。实验显示温度能够调控Cpf1活性,控制其编辑基因组DNA的能力。这种效应在AsCpf1上更强,说明在变温微...

  • [研究进展] 抗铜绿假单胞菌I-E型CRISPR-Cas的噬菌体蛋白质结构 日期:2018-01-03 10:31:36 点击:149 好评:0

    本研究首次对铜绿假单胞菌抗I-E型CRISPR/Cas系统蛋白AcrE1进行了结构解析,分析了AcrE1作用的机理,并且利用AcrE1蛋白将铜绿假单胞菌內源的I-E型CRISPR系统变成了基因组调控工具。 CRISPR/Cas广泛存在于细菌和古细菌中,是细胞保护自身而进化来一种保护系统。CRISPR...

  • [研究进展] 科学家开发新纳米结构,帮助提高光能转换效率 日期:2018-01-03 09:27:36 点击:168 好评:0

    科学家现在找到了一种新的、更快、更好的能源转换方法,他们创造一种混合纳米材料,可以加速将光的能量转换为热电子,进而提高太阳能效率,为相关光伏技术带来巨大进步。 图片来源: 阿贡国家实验室 这种长度仅十亿分之一米(10 -9 m)的纳米材料由美国能源部辖下阿...

  • [研究进展] DNA 不仅能形成“双螺旋”,还会产生“四螺旋”结构 日期:2018-01-02 13:29:23 点击:73 好评:0

    DNA 是生物体内最重要的遗传物质,会形成一种“双螺旋”结构,借此才能完美地将遗传讯息精确复制而遗传给下一代。然而 DNA 的构造还有其他可能性,英国剑桥大学先前就已发现细胞中尚有一种“四螺旋”的 DNA 结构,主要发生于富含“鸟嘌呤”(Guanine,G)的区域,因...

  • [研究进展] 精准治疗时代下基因检测的重要性 日期:2018-01-02 13:28:49 点击:191 好评:0

    众所周知,基因突变是导致肿瘤的重要因素,而对肿瘤患者样本进行基因检测已成为临床常用是检验内容。基因检测,顾名思义就是通过测序等手段对基因位点进行检测。最初的基因检测只是检测基因载体——染色体的数目异常,之后测序技术使得人们可以更清晰地认识基因序列...

  • [研究进展] 圣湘生物获弘晖资本、君和资本等超5亿元战略投资,发力分子诊断和基因检测 日期:2018-01-02 13:27:41 点击:107 好评:0

    12月30日消息,圣湘生物近日获得弘晖资本、礼来亚洲基金、君和资本、爱尔眼科董事长陈邦、高特佳等投资机构超5亿元人民币联合战略投资。 圣湘集团是戴立忠博士2008年归国后创立。以分子诊断和基因检测技术为核心,集医疗诊断试剂、仪器的研发、生产、销售和技术服务...

  • [研究进展] 世界第一位基因狂人,改造自己的左臂基因,使其无限生长 日期:2018-01-02 13:26:31 点击:149 好评:0

    如果说有种细胞可以无节制的生长,很多人会想到癌细胞,如果有人告诉你有人可以使正常细胞无节制的生长,你还会相信吗? 36岁的科学家Josiah Zayner博士是个基因改造狂,因其对基因改造的疯狂想法,导致他被老东家NASA除名。谁知被除名后的Josiah Zayner博士对基因改...

  • [研究进展] 23andMe 邀请 130 万人参与实验,只为证明减肥和基因有关 日期:2018-01-02 13:25:41 点击:86 好评:0

    肥胖基因是指,它们所编码蛋白质是一种食欲与能量平衡调节途径的组成部分,而这种途径的失衡直接或者间接导致体脂肪的积累和体重增加。2012年2月,日本京都大学研究小组宣布首次确定“肥胖基因”,带有这种肥胖基因的人,摄取高脂肪食物后,肥胖风险较一般人为高。...

  • [研究进展] PNAS:治疗心脏病的新方法 日期:2018-01-02 12:29:52 点击:57 好评:0

    我们人体的主动脉瓣体积很小,但它对于促进富氧血液从心脏推出进入主动脉血管具有重要的作用。然而,数十年来,研究者们主要研究重点都在于动脉粥样硬化,却很少研究动脉瓣本身的异常。最近,来自威斯康星大学麦迪逊分校的研究者们对这一问题有了进一步的理解。 (图...

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