首次实时观测:DNA“拉链式”配对机制被成功可视化
英国约克大学的研究团队首次利用高分辨率单分子成像技术,实时观测到DNA双链在复制前如何像拉链一样精确配对。该研究揭示了重组酶介导的链交换过程中,同源序列识别与碱基配对的动态细节,解决了长期困扰遗传学界的“同源搜索”难题。通过捕捉中间态构象,研究证实了DNA配对并非简单的随机碰撞,而是由蛋白质机器引导的主动、快速且高保真的过程。这一发现对理解遗传重组、DNA修复及癌症发生机制具有重要意义,并为基因编辑工具的优化提供了新的理论依据。...
英国约克大学的研究团队首次利用高分辨率单分子成像技术,实时观测到DNA双链在复制前如何像拉链一样精确配对。该研究揭示了重组酶介导的链交换过程中,同源序列识别与碱基配对的动态细节,解决了长期困扰遗传学界的“同源搜索”难题。通过捕捉中间态构象,研究证实了DNA配对并非简单的随机碰撞,而是由蛋白质机器引导的主动、快速且高保真的过程。这一发现对理解遗传重组、DNA修复及癌症发生机制具有重要意义,并为基因编辑工具的优化提供了新的理论依据。...
波士顿大学合成生物学家威尔森·黄团队通过基因工程编辑哺乳动物细胞DNA,利用重组酶替代传统转录因子,成功构建稳定DNA电路,使细胞能执行复杂计算,成为生物计算机。该技术成功率达96.5%,可运行16种逻辑门,有望应用于癌症治疗和按需生成人体组织。合成生物学将生物视为可编程机器,但需提前防范伦理风险。...
德国研究人员开发出一种名为Brec1的重组酶,可在动物模型中精准清除整合到宿主基因组中的艾滋病病毒原病毒。该酶通过分子定向进化技术获得,能识别90%以上临床常见HIV株,并安全剪除病毒DNA,不损伤宿主细胞。这一突破为彻底根治艾滋病带来新希望,已获准开展临床试验。...
德国研究人员开发出一种名为Brec1的重组酶,能够精准识别并切除整合在宿主细胞基因组中的HIV原病毒。动物实验显示,该方法可清除90%以上常见HIV毒株,且不损伤正常细胞功能。这一突破有望实现艾滋病的彻底根治,目前已获准进行临床试验。...
麻省理工学院卢冠达团队在合成生物学领域取得突破,构建了首个兼具逻辑运算和记忆功能的细菌细胞回路。该系统利用重组酶翻转DNA片段,实现二进制逻辑门和永久存储,可稳定传代90代。该技术有望用于追踪疾病基因、编程细胞生产药物,并计划延伸至真核生物以研究干细胞分化。...
斯坦福大学研究人员开发了一种基于DNA的可重写记忆模块,称为重组酶可寻址数据(RAD)模块,能在活细胞内可靠储存数字信息,并用于追踪细胞分裂和分化事件。该模块通过控制整合酶与切除酶的合成与降解,实现DNA方向的可逆切换,可在100多次细胞分裂中稳定储存信息,且可重复翻转。这一技术为研究衰老、癌症和发育过程提供了新工具。...
德国科学家首次利用重组酶技术,成功将艾滋病病毒(HIV)基因从人类感染细胞的基因组中完整分离并移除,使细胞恢复健康且不再被感染。这一突破性成果发表在《科学》杂志上,为彻底治愈艾滋病提供了全新的基因治疗路径,标志着HIV功能性治愈研究迈出关键一步。...
《科学》杂志近期推出新刊,聚焦科学领域中那...
美国政府自闭症研究资助咨询机构IACC采纳新战略...
英国布里斯托大学团队在坦桑尼亚发现2.4亿年前...
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间皮瘤预后极差,治疗选择有限。一项发表于《...
一项最新研究揭示,体内天然存在的抗NMDAR1抗体...