“身兼二职”的代谢酶:甲硫氨酸循环通过非SAM依赖机制重塑RNA甲基化
最新研究揭示了甲硫氨酸循环酶AHCY通过非SAM依赖机制调控mRNA的N⁶-甲基腺苷(m⁶A)修饰。AHCY作为'代谢物门控的支架'影响RNA去甲基化酶FTO的活性,重编程RNA甲基化模式。该机制在癌症发生中发挥关键作用,并为开发新的癌症治疗策略提供了潜在靶点。...
最新研究揭示了甲硫氨酸循环酶AHCY通过非SAM依赖机制调控mRNA的N⁶-甲基腺苷(m⁶A)修饰。AHCY作为'代谢物门控的支架'影响RNA去甲基化酶FTO的活性,重编程RNA甲基化模式。该机制在癌症发生中发挥关键作用,并为开发新的癌症治疗策略提供了潜在靶点。...
杜克大学医学院研究团队开发了一种DART-seq小鼠模型,首次实现了在单细胞分辨率下绘制小鼠大脑的m6A图谱。研究发现,不同脑区和细胞类型之间的m6A甲基化具有高度共享性,同时揭示了神经元和小胶质细胞中的差异甲基化特征。该研究为探索RNA修饰在神经系统发育、功能及衰老中的细胞类型特异性作用提供了重要工具。...
本文综述了表观遗传学领域的最新进展,重点介绍了RNA甲基化(m6A)和DNA甲基化(6mA)的可逆修饰及其在基因调控、细胞分化和疾病中的作用。科学家们通过发现FTO等酶可逆转RNA甲基化,揭示了表观转录组调控的新机制,并指出这些发现可能对癌症、肥胖等疾病的治疗产生重要影响。...
何川教授团队在Nature Biotechnology和Molecular Cell上发表研究,解析基因组及转录组中新发现的突变,特别是RNA甲基化表观遗传调控。他们发现并鉴定了第二个m6A去甲基化酶ALKBH5,证实可逆m6A甲基化调控mRNA表达和RNA代谢,并揭示其在精子发育中的重要作用,为代谢性疾病、生殖发育和肿瘤诊疗提供新思路。...
加州大学河滨分校的科学家在亨廷顿病研究中取得突破,发现RNA甲基化在CAG重复序列中加剧疾病进展。通过去除甲基化的蛋白质,成功减缓了果蝇和蠕虫的疾病症状,并延长了果蝇寿命。该研究为亨廷顿病及类似神经退行性疾病(如肌萎缩侧索硬化症)的治疗提供了新方向,相关成果发表于《自然》期刊。...
澳大利亚新英格兰大学(UNE)的植物学家近日正...
一项发表于《柳叶刀·健康长寿》并在2026年阿尔...
乘法作为数字世界的基础运算,其效率对计算机...
在伦敦举行的阿尔茨海默病协会国际会议上,神...
一项最新研究颠覆传统认知,发现睾酮(一种常...
他汀类药物是降低心血管疾病风险的核心药物,...