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撐開生命體遺傳物質的“保護傘”
“就像非洲大草原上角馬過河時,會受到鱷魚攻擊一樣,生命體遺傳物質——DNA核苷酸長鏈經常受到各種物理、化學、或生物性因數攻擊,導致DNA斷裂。”北京大學生命科學學院教授孔道春對《中國科學報》說,“DNA同源重組是生命體的必須過程,是修復DN
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北京大學孔道春實驗室揭示DNA同源重組的關鍵機制
如圖1顯示,兩條相似但不完全一致的同源染色體通過DNA同源重組進行遺傳資訊交換,以促進生命體進化。如果封锁此處RNA合成,則DNA同源重組終止,並造成基因缺失。圖3是DNA同源重組的最新模型。
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武漢大學陳學峰課題組揭示錶觀遺傳調控DNA同源重組的新機制
5月30日,國際期刊AdvancedScience線上發表生命科學學院遺傳學系、細胞穩態湖北省重點實驗室陳學峰教授課題組最新研究成果。該研究揭示了酵母溴結構域家族蛋白Bdf1及其人類同源蛋白TAF1在促進DNA同源重組修復中的保守功能與機制
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武大生科院陳學峰教授課題組揭示錶觀遺傳調控DNA同源重組的新機制
該課題組以模式生物釀酒酵母為模型,通過篩選組蛋白乙醯化相關蛋白,發現溴結構域蛋白Bdf1與DNA損傷修復密切相關。敲除BDF1基因引起DNA末端加工、檢查點啟動以及修復蛋白招募出現缺陷,從而導致細胞同源重組修復效率下降以及對DNA損傷藥物抗
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Molecular,Cancer,|,重大進展!海軍軍醫大學楊彥勇/高福/蔡建明​發現同源重組介導的,DNA,修復以增强抗癌性
异常增强的DNA損傷修復導致多種癌症的治療耐藥。最近,長鏈非編碼RNA已被證明是DNA損傷修復不可或缺的參與者,並為克服癌症耐藥性提供了新的靶點。然而,大多數lncRNA在DNA損傷修復中的確切作用仍然未知。具有高ANRIL表達的肺癌是全世
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CRISPR-Cas系統編輯絲狀真菌的進展與挑戰
由於構成簡單、靶向特异,CRISPR-Cas系統極大促進了絲狀真菌的基因編輯,包括基因插入、缺失、堿基轉換和轉錄啟動等。本文圍繞CRISPR-Cas系統的遞送、體內表達、同源臂設計和宿主改造幾方面重點介紹了該系統編輯絲狀真菌近三年的進展。轉
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復旦大學遺傳工程國家重點實驗室王應祥課題組在減數分裂交換分佈模式的調控機制研究取得重要進展
實際上,擬南芥減數分裂同源染色體間至少能形成一個交換,否定了交換在染色體間的隨機分佈,這種現象被稱為交換保障。1949年科學家Owen在研究蚊子的減數分裂過程中,正式提出了交換保障概念。
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分子細胞卓越中心周斌組在Trends,in,Cell,Biology發表雙同源重組系統的綜述論文
Cre-loxP同源重組系統是在多種模式生物,尤其是小鼠中,廣泛應用的遺傳學作業系統。
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大連化物所揭示基因重組過程中關鍵酶錯配容忍度差异機制
近日,中國科學院大連化學物理研究所分子模擬與設計研究組李國輝研究員團隊與清華大學王宏偉教授團隊、陳春來教授團隊合作,在揭示基因重組過程中關鍵酶錯配容忍度差异機制研究中取得新進展。同源重組是主要的DNA雙鏈斷裂修復機制,在真核細胞中主要的重組
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同源加强免疫可誘導產生針對新冠病毒變異株的交叉中和抗體,|,AMEM熱點研究
奧密克戎變異株已成為全球新一波疫情的主要流行株,我國也出現了奧密克戎的病例報導,疫苗接種仍是控制傳染病的主要預防措施。圍繞這個問題,中國醫學科學院醫學實驗動物研究所新冠疫情攻關團隊第一時間開展疫苗同源免疫是否對突變株具有交叉保護作用研究。志
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華中農大在植物DNA損傷應答領域取得新進展
所有生物都需要把正確的遺傳資訊傳遞給下一代,但是DNA不斷地受到各種內源和外源因素的損傷。為了維持基因組穩定性,生物進化出複雜而精細的DNA損傷應答機制。在所有DNA損傷類型中,DNA雙鏈斷裂是最嚴重的DNA損傷形式。轉錄因數SOG1是植物
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