科研资讯 量子隐形传态跨越270米自由空间,量子互联网关键突破
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...
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...
2024年11月27日,《自然-遗传学》发表了一项研究,首次系统绘制了人类大脑从儿童期到成年期颞叶皮层的单细胞转录组动态图谱。研究揭示了神经元、少突胶质细胞、星形胶质细胞和小胶质细胞等不同细胞类型在成熟过程中的特异性基因表达变化,并发现认知能力相关基因和精神分裂症风险基因富集于青春期至成年期动态表达的神经元基因中,支持精神分裂症的神经发育假说。该图谱为理解正常大脑发育轨迹及发育障碍的分子基础提供了宝贵资源。...
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...
2025年6月2日,洛桑联邦理工学院团队在《自然-遗传学》发表综述,系统总结了微流控技术如何推动单细胞组学革命,并展望下一代微流控技术将助力“单细胞表型组学”的兴起。文章梳理了单细胞分析面临的分离标记、灵敏度、通量三大挑战及微流控解决方案,介绍了当前转录组、表观基因组、多组学和空间组学格局,并详细阐述了形态、机械、功能时间及空间表型组学的下一代技术方向,最终指向构建虚拟细胞的宏伟目标。...
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...
大西洋飓风季(6月1日至11月30日)的形成,源于...
欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)...
诺曼底登陆作为史上最大规模海陆入侵,其成功...
科学家在加拉帕戈斯群岛附近1773米深海域通过遥...
亚利桑那州立大学研究发现,雾滴并非化学惰性...
京都大学研究揭示,精子在微观粘性流体中能高...