科研资讯 百年认知颠覆:轴突呈“串珠”结构,重塑神经信号传导观
约翰霍普金斯医学院研究挑战百年神经生物学认知。研究发现,神经元轴突并非传统认为的均匀管状结构,而是在小鼠、线虫及人皮层神经元中呈现出独特的“串珠”状。这些非突触性膨大(约...
约翰霍普金斯医学院研究挑战百年神经生物学认知。研究发现,神经元轴突并非传统认为的均匀管状结构,而是在小鼠、线虫及人皮层神经元中呈现出独特的“串珠”状。这些非突触性膨大(约...
洛克菲勒大学Kivanç Birsoy团队在《自然细胞生物学》发表研究,揭示转运蛋白SLC33A1是内质网中谷胱甘肽平衡的关键调控因子。SLC33A1通过转运氧化型谷胱甘肽(GSSG)维持内质网氧化环境,确保蛋白质正确折叠。该机制与Huppke-Brindle综合征等神经发育障碍及KEAP1突变肺癌相关,为相关疾病治疗提供了新靶点。...
德国帕德博恩大学与意大利罗马大学等欧洲多国研究团队合作,利用半导体量子点作为纠缠光子对源,在270米自由空间光链路上成功实现了两个独立量子发射器之间的量子隐形传态。实验通过...
染色质修饰与基因表达密切相关 但长期以来 区分 因 与 果 即染色质修饰是主动指导转录 还是仅仅是转录活性的下游结果 一直是一个核心挑战 传统的相关性研究方法 如ChIP-seq 无法确立因果关系 此 关键词:基因组、DNA...
代谢基因产物的底物识别对于理解其在生理和疾病中的功能至关重要 然而 人类基因组中仍有大量代谢相关基因 尤其是溶质载体家族的转运蛋白 的功能未被表征 被称为 孤儿转运蛋白 传统方法依赖于低通量的生化实? 关键词:血液、转录...
增强子是调控基因表达的关键DNA元件 能够整合细胞内外信号 精确控制时空特异性转录 尽管人们已知信号依赖性和配体依赖性增强子激活程序对发育 免疫和内分泌反应至关重要 但不同信号如何汇聚到增强子上 共? 关键词:坏死、受体...
环状RNA是一类具有共价闭环结构的RNA分子 不同于线性的信使RNA 其在细胞内高度稳定 过去十年 研究已揭示circRNA在基因调控和疾病发病机制中的重要作用 包括作为miRNA海绵 编码多肽 参与 关键词:学习、免疫信号...
启动子是基因表达调控的门户 决定了转录的起始位置和效率 长期以来 人们对启动子的认识主要集中在其线性DNA序列上 即特定的基序 如TATA盒 CpG岛 和转录因子结合位点 然而 DNA并非总是以规则的 关键词:哺乳、RNA...
DNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰 在动物基因组中广泛存在 长期以来 研究焦点几乎完全集中在发生在CpG二核苷酸上的甲基化 而非CG甲基化 即发生在CHG或CHH序列上的胞嘧啶甲基化 由于其在大多数 关键词:神经元、神经系统...
DNA甲基化是重要的表观遗传修饰 在调控基因表达 维持基因组稳定性等方面发挥关键作用 在真核生物中 最广为人知的是发生在胞嘧啶第五位碳原子上的甲基化 5-甲基胞嘧啶 5mC 然而 另一种发生在腺嘌呤第 关键词:转移、RNA...
结合量子力学与广义相对论的量子引力是物理学...
麻省理工学院与欧洲机构物理学家开发新方法,...
美国国家标准与技术研究院(NIST)的物理学家...
在“阿尔忒弥斯2号”任务成功绕月返回后,美国...
加拿大研究团队在《行为神经科学前沿》发表研...
欧洲空间局(ESA)火星快车探测器最新图像揭示...