海葵研究颠覆认知:DNA甲基化或源于基因组防御
一项发表在《自然-生态与演化》杂志上的海葵(Nematostella vectensis)研究,颠覆了科学家对DNA甲基化主要功能的传统认知。研究发现,移除海葵大部分DNA甲基化并未显著影响其正常发育,反而激...
一项发表在《自然-生态与演化》杂志上的海葵(Nematostella vectensis)研究,颠覆了科学家对DNA甲基化主要功能的传统认知。研究发现,移除海葵大部分DNA甲基化并未显著影响其正常发育,反而激...
一项针对海葵(Nematostella vectensis)的研究颠覆了科学家对DNA甲基化功能的传统认知。实验发现,去除海葵大部分DNA甲基化标记后,其正常发育并未受到显著影响,反而激活了基因组中隐藏的“跳跃基因”(转座元件)。这表明DNA甲基化的古老作用并非直接调控基因表达,而是作为基因组防御系统,抑制转座元件的活性。研究还发现,由于海葵缺乏哺乳动物受精后广泛发生的表观遗传重编程,部分诱导的表观遗传改变可传递给后代,影响子代基因表达。该成果发表于《自然·生态与进化》期刊,为理解表观遗传机制的进化起源及...
英国剑桥研究所和桑格学院的研究人员利用“睡美人”转座系统在小鼠中筛选癌基因,发现200多个人类大肠癌相关基因变异,揭示了多个协同基因网络驱动肠道肿瘤发生的机制。该研究为肠癌的诊断、治疗和预后提供了新靶标,并加深了对癌症发生发展过程的理解。...
美国研究人员发现,人类基因组中的“跳跃基因”(转座子)比预期更普遍,且每个人拥有独特的转座子。这些转座子能自我复制并在染色体中移动,导致基因变异。在肺癌肿瘤中发现大量跳跃基因,可能帮助理解肺癌机制。研究还表明,转座子插入是基因组变异的重要来源,有望推动个性化药物和治疗方法的发展。...
美国科学家鉴定出玉米中一种新的基因沉默机制,通过小干扰RNA(siRNA)保护作物免受病毒和跳跃基因危害。研究发现玉米中siRNA数量远多于拟南芥,暗示除MOP1基因外还有其他基因参与。该机制为作物抗病毒育种提供了新思路。...
美国Salk生物研究中心的科学家发现,被称为“跳跃基因”的LINE-1转座子能够在大脑神经细胞中随机插入DNA,从而改变单个细胞的基因结构,这可能是解释大脑细胞多样性的关键机制。该研究为理解大脑的复杂性和进化提供了新视角。...
黄油与人造黄油,作为烘焙中常用的脂肪,其微...
一项发表在《自然-生态与演化》杂志上的海葵(...
血脑屏障是中枢神经系统的强大保护屏障,却也...
截肢患者失去本体感受(运动知觉),导致假肢...
一头4个月大的非洲象幼崽在肯尼亚北部的一个旅...
一项发表于《科学》杂志的新研究,在中国云南...