模式生物与实验动物 美研制出高效基因组改编方法
美国梅奥诊所领导的研究团队开发出一种高效的基因组改编方法,利用人工改良的TALENs酶对斑马鱼基因组进行精确定位的剪切替换,首次实现了对斑马鱼基因组分的自定义修改。该方法比传统的ZFNs和吗啉代更便宜、高效,能瞄准任意DNA序列并做出永久性修改,为复杂疾病模型构建提供了有力工具,并有望应用于其他生物体和干细胞研究。...
美国梅奥诊所领导的研究团队开发出一种高效的基因组改编方法,利用人工改良的TALENs酶对斑马鱼基因组进行精确定位的剪切替换,首次实现了对斑马鱼基因组分的自定义修改。该方法比传统的ZFNs和吗啉代更便宜、高效,能瞄准任意DNA序列并做出永久性修改,为复杂疾病模型构建提供了有力工具,并有望应用于其他生物体和干细胞研究。...
爱荷华州立大学研究基金会与以色列罗塞塔绿色公司签署协议,合作开发抗线虫作物。科学家发现一个microRNA基因能显著提高植物对线虫的抗性,使线虫数量减少一半,无需使用化学农药。该技术有望推动环保型农业的发展。...
梅奥诊所团队在《自然》杂志发表新技术,利用改进型TALENs实现斑马鱼基因组的精准定制,包括点突变和序列插入。该技术消除了斑马鱼作为疾病模型的主要瓶颈,为人类疾病研究和基因治疗提供了新工具,并可扩展至其他模式生物。...
一项针对幼年小鼠的研究发现,社会隔离会损害大脑绝缘细胞(少突胶质细胞)的发育,导致髓鞘形成不足,且这种损伤在后期无法逆转。该研究揭示了早期社交经验对大脑成熟的关键作用,为理解童年忽视导致的长期认知和行为异常提供了新线索。...
2012年9月18日,德尔柏林布吕克分子医学中心的研究人员揭示了肌肉干细胞如何定植于干细胞“巢穴”以促进肌肉生长和修复的机制。研究发现,Notch信号通路对于肌肉祖细胞正确归巢至关重要,缺乏该信号会导致干细胞定植错误,从而削弱肌肉功能。此外,Notch信号还通过抑制MyoD防止干细胞过早分化,维持干细胞池。该研究为肌肉再生和肌肉无力症的治疗提供了新见解。...
德国科学家揭示了肌肉干细胞如何通过Notch信号通路正确归巢于干细胞巢穴,并维持其功能以促进肌肉生长和修复。Notch信号缺失导致干细胞异位定位,引发肌肉弱化。该研究为肌肉再生和肌无力疾病提供了新见解。...
洛克菲勒大学研究发现,雌激素受体α(ERα)基因在小鼠大脑视交叉前区表达,影响母性行为。沉默ERα表达会降低小鼠对幼崽的关爱,并减弱性取向和攻击性。该研究通过RNA干扰技术揭示了ERα在行为调控中的关键作用,为理解人类相关疾病提供了新思路。...
台湾马偕医院与中原大学合作开发转基因肥胖斑马鱼模型,通过过表达Akt基因使斑马鱼出现肥胖、血糖异常等人类肥胖特征。该模型体积小、成本低、实验周期短,可用于大规模减肥药物筛选,并有望替代深海鱼油提取。研究已申请专利,为肥胖机制研究和药物开发提供高效工具。...
胶质母细胞瘤是一种致死率极高的脑癌,其治疗...
国际团队首次绘制出果蝇完整的脑-身体神经连接...
科学家在加拉帕戈斯深海发现一种新的蓝色微型...
斑马鱼心脏受损后能完全再生,无瘢痕形成。最...
汉堡大学学生团队在资源有限条件下自主设计并...
本文系统梳理了国内以蛙类(非洲爪蟾和热带爪...