RNA通过FMRP蛋白介导调控干细胞命运
2009年,中科院动物所与埃默里大学合作发现,miRNA途径组分dFmr1(果蝇FMRP)通过特异性结合Bantam miRNA,调控果蝇生殖干细胞的自我更新与分化。该研究揭示了FMRP介导的翻译抑制通路依赖小RNA分子控制干细胞命运,为理解非编码RNA在发育中的调节作用提供了新视角。...
2009年,中科院动物所与埃默里大学合作发现,miRNA途径组分dFmr1(果蝇FMRP)通过特异性结合Bantam miRNA,调控果蝇生殖干细胞的自我更新与分化。该研究揭示了FMRP介导的翻译抑制通路依赖小RNA分子控制干细胞命运,为理解非编码RNA在发育中的调节作用提供了新视角。...
德国欧洲分子生物实验室的研究人员揭示了果蝇体内一种名为“河马”的信息传递途径如何控制细胞生与死。该途径通过微核糖核酸分子bantam调节细胞分裂与死亡,bantam含量越高,细胞分裂越活跃。这一发现有助于理解组织生长和癌症的分子机制,研究成果发表于《细胞》杂志。...
德国海德堡欧洲分子生物学实验室的研究人员揭示果蝇中Hippo信号通路通过microRNA bantam控制细胞分裂与死亡。bantam含量受Hippo信号调控,通过抑制靶蛋白促进细胞分裂。该研究2006年发表于《Cell》,为理解组织生长和癌症机制奠定基础。后续发现哺乳动物中类似机制(如YAP/TAZ和miR-21)在肿瘤中异常,Hippo通路已成为癌症靶向治疗的重要方向。...
德国汉堡欧洲分子生物学实验室的研究人员发现,果蝇的Hippo信号途径通过调节bantam microRNA来控制细胞增殖和凋亡。bantam miRNA是细胞增殖和凋亡的关键调节因子,其表达受Yorkie转录活化因子调控。该研究揭示了Hippo信号途径调控组织生长的分子机制,为理解癌症发生提供了新视角。...
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...