当前位置: 主页 > 生物技术 > 分子生物学

分子生物学 RNA折纸术与纳米孔技术:精准测量ALS等重复扩增疾病的基因长度

剑桥大学领导的研究团队开发了一种名为“RNA折纸术”的创新技术,结合纳米孔传感,能够以18个核苷酸的超高分辨率精准测量与肌营养不良症、亨廷顿病和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病相关的RNA重复扩增序列。该技术解决了传统PCR和测序方法在重复区域易出错的问题,有望将目前高达90%的漏诊率大幅降低。研究团队利用短DNA链将脆弱的RNA分子折叠成稳定纳米结构,通过纳米孔时产生特征性电信号,从而精确判断重复次数。该平台已由衍生公司Cambridge Nucleomics推进商业化开发,未来可用于快速诊断和监测疾病...

2026-05-22 18:41:27 137

分子生物学 染色体融合增强减数分裂中对Rif1解缠绕的依赖性

导语 染色体融合是核型进化的主要形式 然而 细胞如何适应染色体组织的剧烈变化并克服融合带来的拓扑挑战 以确保准确分离 基因组稳定性和基因组功能 仍不清楚 研究人员在裂殖酵母中发现 新融合的染色体在减数 关键词:减数分裂、哺乳...

2026-04-23 13:24:02 213

分子生物学 《Nature Communications》:血清素与裸盖菇素通过激活5-HT1B受体抑制屏状核介导的皮

本研究揭示了血清素及致幻剂裸盖菇素在调节大脑皮层信号传导中的新机制。研究发现,这些化合物通过激活屏状核(claustrum)中的5-HT1B受体,有效抑制了皮层间的跨区域通信。这一发现不仅深化了我们对血清素能系统如何调控大脑高级功能的理解,也为解析致幻剂改变意识状态的神经生物学基础提供了关键证据,为相关神经精神疾病的药物研发开辟了新路径。...

2026-04-13 21:02:54 17

分子生物学 异种移植新突破:基因编辑猪肾成功植入人体,开启器官移植新纪元

近日,一项具有里程碑意义的医学实验成功实施:一枚经过复杂基因编辑的猪肾被成功移植到一名患者体内。该研究通过CRISPR技术敲除猪体内的特定基因并引入人类基因,旨在解决异种移植中的超急性排斥反应。这一进展不仅展示了基因工程在解决器官短缺危机中的巨大潜力,也为未来临床异种器官移植的广泛应用奠定了坚实的基础。...

2026-04-13 00:24:26 25

分子生物学 基因组的“生成式AI”逻辑:科学家揭示DNA序列如何预测生物功能

本文探讨了基因组学与生成式人工智能(Generative AI)之间的深刻类比。研究人员发现,基因组不仅是静态的蓝图,更像是一个能够预测和生成生物学功能的复杂模型。通过大语言模型(LLM)的训练逻辑,科学家们正尝试解析非编码DNA序列的隐藏规律,从而预测突变对疾病的影响,并为精准医疗和合成生物学提供全新的预测性框架。...

2026-04-13 00:10:29 15

分子生物学 基因工程重塑美国栗树:利用抗真菌基因攻克百年生态危机

美国栗树曾是北美东部森林的支柱,却因栗疫病几乎灭绝。科学家通过基因工程手段,将小麦中的草酸氧化酶基因转入栗树,成功培育出具有抗病性的转基因品种。这项研究不仅展示了生物技术在物种拯救中的潜力,也引发了关于基因编辑树木释放至野外环境的生态伦理与监管讨论,为受损生态系统的修复提供了新的科学路径。...

2026-04-12 23:57:27 53

分子生物学 异种移植新突破:美国完成第三例基因编辑猪肾移植手术

近日,美国医学界完成了一项具有里程碑意义的异种移植手术,一名患者成功接受了经过基因编辑的猪肾移植。这是全球第三例此类临床试验,标志着异种器官移植技术在解决供体短缺危机方面迈出了关键一步。该研究重点评估了基因编辑技术在降低免疫排斥反应及预防猪内源性逆转录病毒传播方面的有效性,为未来临床广泛应用提供了重要的安全数据与科学依据。...

2026-04-12 23:56:30 41