超越神经元放电:氯离子或通过调控RNA解旋酶直接控制基因表达
一项发表于《Science Signaling》的研究揭示,氯离子(Cl⁻)不仅能维持细胞电平衡,还能直接结合RNA解旋酶DDX3X,抑制其解旋活性并影响应激颗粒形成。DDX3X综合征相关的R326H突变破坏氯离子的调控作用,提示氯离子可能作为信号分子直接参与基因表达调控,将离子生理学与RNA代谢两大领域联系起来,为神经发育障碍的治疗提供了新靶点。...
一项发表于《Science Signaling》的研究揭示,氯离子(Cl⁻)不仅能维持细胞电平衡,还能直接结合RNA解旋酶DDX3X,抑制其解旋活性并影响应激颗粒形成。DDX3X综合征相关的R326H突变破坏氯离子的调控作用,提示氯离子可能作为信号分子直接参与基因表达调控,将离子生理学与RNA代谢两大领域联系起来,为神经发育障碍的治疗提供了新靶点。...
一项发表于Nature Neuroscience的研究揭示了衰老神经元中RNA结合蛋白(特别是剪接体组分)普遍耗竭,剪接蛋白如TDP-43错误定位到细胞质,导致广泛的选择性剪接改变。衰老神经元形成慢性应激颗粒,HSP90α活性异常导致应激颗粒无法解离,最终使神经元对应激的韧性下降。该研究为理解衰老如何增加神经退行性疾病风险提供了新机制,并提出了潜在的治疗靶点。...
本文报道了酿酒酵母在模拟火星极端冲击波和高氯酸盐环境下的生存机制,揭示了RNP凝聚体(应激颗粒和P-小体)在保护细胞遗传物质和调控应激反应中的关键作用,为地外生命适应性研究提供了重要参考。...
韩国科学技术院Seung-Jae V. Lee教授团队在《分子细胞》发表研究,首次证实环状RNA在细胞内的异常累积是衰老的驱动因素,而非仅仅是标志物。研究发现RNASEK酶能特异性降解环状RNA,其水平随年龄下降。通过上调RNASEK,可显著延长线虫的健康寿命,并在人类细胞和小鼠模型中对抗早衰。该发现为抗衰老药物开发提供了明确的分子靶点。...
细胞内铁元素对生命至关重要,但过量活性铁会...
美国宇航局(NASA)即将于8月30日发射的南希·格...
胶质母细胞瘤治疗面临巨大挑战,五年生存率仅...
美国国家科学基金会(NSF)社会、行为与经济科...
圆虾虎鱼(Round goby)作为一种破坏性极强的外来...
固态电池这一曾被寄予厚望却长期未能兑现的储...