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  • 禾谷類種子萌發調控機制研究獲進展

    近日,中科院遺傳發育所植物基因組學國家重點實驗室儲成才課題組,通過大規模篩選種子萌發缺陷突變體,鑒定和克隆了一個編碼B3結構域的抑制因子GD1。相關研究成果日前在線發表于《植物期刊》。儲成才課題組博士生郭曉黎、候曉梅和副研究員方軍為共同第一作者。 業內專家認為,該研究為解析禾谷類作物種子萌發的分子調控機制奠定了良好基礎,因而對水稻(Rice)種子休眠和萌發的分子設計育種具有重要意義。 據介紹,休眠和萌發是種子發育進程中最重要的一個環節,受遺傳因子調控和環境因素的影響。在以往研究中,研究人員通過對雙子葉模式植物——擬南芥 (Arabidopsis thaliana)進行研究,認識到一類含B3結構域的轉錄因子FUS3、ABI3和 LEC2等可參與調控種子成熟過程。另一類含B3結構域的轉錄抑制因子VAL在種子萌發過程中,可抑制種子成熟相關基因的表達。由此,研究人員們認為,含 B3結構域的轉錄因子在精細調控種......閱讀全文

    肝癌免疫抑制微環境的調控機制

      腫瘤微環境在原發性和繼發性肝癌中各具特色。B細胞是免疫浸潤的重要組成部分。  2023年6月26日,中山大學彭穗團隊在Cancer Research上在線發表題為“Crosstalk between myeloid and B cells shapes the distinct microenv

    腫瘤抑制蛋白ARF的調控新機制闡明

      中國科學技術大學教授吳緬、梅一德合作研究小組,共同揭示出腫瘤重要抑癌蛋白ARF在體內被調控的一種新機制。相關研究成果日前在線發表于《自然—通訊》。   據介紹,ARF是迄今為止被發現的最為重要的腫瘤抑制因子之一,在近50%的腫瘤中發生缺失或突變。在許多生理過程,如細胞增殖、細胞衰老、細胞周期阻

    新發現:基因活性調控機制有望抑制癌變

      復旦大學生物醫學研究院藍斐教授實驗室和施揚教授—石雨江教授實驗室合作發現:在癌細胞中,染色質中的增強子失控會過度強化附近癌基因的活性,導致細胞異常甚至癌變,同時出現在該區域的蛋白質RACK7和去甲基化酶KDM5C, 如同安裝了基因調控“開關”,使基因表達保持在正常范圍,從而抑制癌變。此項研究成果

    通過什么機制可以調控細胞因子水平?

    通過什么機制可以調控細胞因子水平?一般來說,對細胞因子的抑制可以通過蛋白酶降解、細胞因子調節以及通過受體下游的信號轉導來實現。目前,已經發現有兩種機制可以調控細胞因子活性:一是受體拮抗劑(I型抑制蛋白),它與細胞因子同源,可以與受體分子結合,而不引發生物活性。第二種是可溶性受體分子(II型抑制蛋白)

    PIL家族轉錄因子抑制植物分蘗機制獲解析

    近日,山東省農業科學院水稻研究所研究員謝先芝、中國農業科學院作物科學研究所研究員孫加強和孔秀英等合作,報道了PIL家族轉錄因子直接與SPLs互作,并在抑制小麥、水稻和擬南芥分蘗/分枝方面發揮重要作用。相關論文在線發表于《新植物學家》。株高、分蘗數、分蘗角等結構是小麥、水稻等作物株型的重要決定因素之一

    研究揭示纖維小體轉錄調控因子的結構功能機制

      纖維小體是一類可以高效降解木質纖維素生物質的多酶復合體,在生物質能源與合成生物學中具有廣泛的應用價值。產纖維小體細菌根據底物種類調控纖維小體組分的表達,從而實現對特定底物類型的高效降解。在典型的產纖維小體細菌熱纖梭菌中,一類特殊的σ和anti-σ因子SigI-RsgI負責感應底物并調控纖維小體基

    科學家揭示水稻轉錄因子高產抗病調控機制

      近日,《科學》在線發表了四川農業大學陳學偉團隊、中科院遺傳與發育生物學研究所李家洋院士團隊及美國加州大學戴維斯分校Pamela Ronald團隊合作在水稻產量與抗病協同調控機制研究領域取得的最新進展,揭示了水稻理想株型建成的關鍵基因IPA1既能提高產量又能提高稻瘟病抗性的調控新機制。  高產抗病

    探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究

      ESC在體外可無限自我更新和分化為機體內任何種類的細胞,在器官再生和細胞替代治療中具有廣闊的應用前景。然而,hESC維持自我更新及發育多能性的分子調控機制還有很多問題尚不清楚,妨礙了將其分化的細胞安全有效地應用于臨床。因此,對人ESC如何維持其自身特性的機制進行深入的研究尤為重要。   研究思

    探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究

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    遺傳發育所腦腫瘤抑制因子調控突觸發育研究獲進展

      神經突觸是神經元與其靶細胞之間進行信息交流的特化結構。突觸生長過程的精確調控對于神經環路的形成和可塑性至關重要,突觸發育和功能的異常導致多種神經精神疾病包括智力低下、自閉癥、精神分裂癥和神經變性病等。因此,尋找和鑒定突觸發育和功能調控基因一直是神經生物學家的重要研究內容之一。   果蠅腦腫瘤基

    分子植物卓越中心揭示抗鋁毒轉錄因子調控機制

      10月21日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心上海植物逆境生物學研究中心研究員黃朝鋒研究組在Plant Cell上在線發表題為Regulation of Aluminum-Resistance in Arabidopsis Involves the SUMOylation of the Zin

    轉錄因子調控番茄堿代謝合成新機制獲解析

    甾體生物堿(SA)及其糖基化形式(SGA)是廣泛存在于茄科植物中一類特殊的代謝產物,對植物病原菌和草食動物具有防御作用。迄今為止,在番茄中檢測到近百種甾體類生物堿,其中α-番茄堿(α-tomatine)是茄科植物的葉片、花蕾和果實中最主要的一種SGA。在番茄成熟過程中,有毒的生物堿及其糖基化產物由一

    探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究(三)

    5. PHB與HIRA復合體共同作用控制著IDH的表達研究者隨后探究了PHB,HIRA對IDH-a-KG代謝通路的影響。研究發現,PHB,HIRA缺失導致了IDH表達顯著減低,并伴隨著細胞內α酮戊二酸的顯著降低。而α酮戊二酸對于hESC干性的自我維持具有重要的作用。6. PHB和HIRA共同調控H3

    健康所研究揭示microRNA參與狼瘡炎癥因子調控的機制

      人類疾病往往是由于一些基因表達調控紊亂引起的。MicroRNA(miRNA)是近年來廣為關注的重要的基因表達調控因子,在人類疾病的發生發展中起著重要作用。沈南教授領導的研究組整合上海交通大學附屬仁濟醫院風濕科的臨床優勢和中國科學院上海生命科學研究院健康科學研究所的基礎研究力量,近年

    研究揭示番茄拮抗因子調控花序分枝數的分子機制

    近日,《植物細胞》(The Plant Cell)在線發表了中國農業科學院蔬菜花卉研究所品質分子改良課題組的研究論文。該研究發現花序分枝正調控因子STM3與負調控因子J2在花序分生組織和花分生組織中共同發揮作用,調控花序分枝數。番茄花序分枝。中國農科院供圖據介紹,花序分枝數量決定果實數目,同時影響果

    探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究(二)

    ?3. PHB與HIRA復合體相互作用為了研究清楚PHB在hESC中如何發揮作用,研究者采用IP和MS的技術發現除了線粒體的一些相關蛋白外,HIRA也與PHB相互作用。進一步研究發現,PHB結構域介導了PHB與HIRA的結合。由于HIRA復合體的成員還有UBN1和CABIN1,研究者繼續研究了PHB

    探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究(一)

    ESC在體外可無限自我更新和分化為機體內任何種類的細胞,在器官再生和細胞替代治療中具有廣闊的應用前景。然而,hESC維持自我更新及發育多能性的分子調控機制還有很多問題尚不清楚,妨礙了將其分化的細胞安全有效地應用于臨床。因此,對人ESC如何維持其自身特性的機制進行深入的研究尤為重要。研究思路?研究結果

    Cxcl9:骨生成重要調控因子,其表達抑制可作為骨質疏...

    Cxcl9:骨生成重要調控因子,其表達抑制可作為骨質疏松癥新的治療策略研究背景骨髓是高度異質化和血管化的組織,各類型細胞相互交流以保證骨骼正常發育。哺乳動物骨骼發育過程,骨生成與血管生成通過成骨細胞與內皮細胞間的相互交流而密切聯系。但參與調節骨生成和血管生成的分子機制及其信號通路尚不明確,因此研究成

    腫瘤抑制基因在細胞周期調控中的作用機制是什么?

    腫瘤抑制基因在細胞周期調控中的作用機制主要包括以下幾種:p53 基因:感應 DNA 損傷:p53 能夠感知細胞內的 DNA 損傷,包括雙鏈斷裂、堿基錯配等。轉錄調控:作為一種轉錄因子,激活后能促進一系列下游基因的轉錄。例如,它能促使 p21 基因表達增加,p21 蛋白可以抑制細胞周期蛋白 - CDK

    科學家發現腫瘤抑制基因p53精微調控機制

    《自然》:二甲基化對于p53行使抑制功能必不可少 ?腫瘤抑制基因p53對于控制腫瘤生長至關重要,大約有一半以上的人類癌癥的形成都與它的功能紊亂相關,近年來它也一直是科學家們研究的熱點。美國科學家近日取得了新的突破,他們研究發現了p53更加精微的調控機制。相關論文發表在9月6日的《自然》雜志上。?在最

    研究揭示轉錄因子MYC2調控玉米抗蟲響應機制

    茉莉酸是重要的植物激素,在植物響應昆蟲取食的過程中發揮著重要的作用,而MYC2是茉莉酸信號轉導途徑中關鍵的轉錄因子。近日,中國科學院昆明植物研究所研究員吳建強團隊通過遺傳學、生物化學、分子生物學和生物信息學手段,確定了玉米MYC2在茉莉酸介導的抗蟲防御響應過程中的功能。該研究在線發表在《植物學報》。

    交換抑制因子的概念

    交換抑制因子(crossover supressor),指染色體發生倒位之后,因為含有重復和缺失的配子是沒有功能的,這樣重組的類型不能成活,好像交換被抑制了的現象。

    細胞分泌因子的調控

    干細胞的細胞膜表面存在多種細胞因子受體,當細胞因子與其受體結合后,使受體結構發生改變,引起一系列變化,從而調控皮膚干細胞的增殖和分化。角質細胞生長因子,表皮生長因子,轉化生長因子和抑制性信號物質(如腎上腺素)等都參與皮膚增殖調控。例如,角質細胞生長因子與其受體結合后可促進其受體的二聚體化以及自身的磷

    我國科研人員發現腫瘤細胞調控關鍵因子和新機制

      近日,軍事醫學科學院再傳好消息,該院國家生物醫學分析中心主任張學敏科研團隊在腫瘤生長和調控研究中取得重要突破,發現了腫瘤細胞周期調控的關鍵因子和新機制,為腫瘤靶向治療研究提供了新的靶標分子。  此項研究工作已被國際著名學術期刊《自然細胞生物學》(Nature Cell Biology,影響因子1

    生物物理所發現核糖體翻譯因子新的調控機制

      9月10日,核酸領域的重要雜志《核酸研究》(Nucleic Acids Research) 在線發表了中科院生物物理研究所秦燕課題組和龔為民課題組合作的一項最新研究成果,該文章標題為Common chaperone activity in the G-domain of trGTPase pro

    中國科大發現組蛋白因子調控下胚軸伸長機制

      土壤里的種子通過下胚軸的伸長使幼苗破土而出,進而讓植物由異養生長轉變為自養生長。植物激素-赤霉素(GA)會促進下胚軸的伸長,植物自身的晝夜節律也可調控下胚軸的發育。在這背后,GA與晝夜節律在調控過程中有著怎樣的聯系、是否受其它因子調控來協同調控下胚軸的發育等問題的相關研究報道卻較為缺失。  據此

    腫瘤細胞調控關鍵因子和新機制被我國科研團隊發現

      近日,軍事醫學科學院國家生物醫學分析中心主任張學敏科研團隊,發現了腫瘤細胞周期調控的關鍵因子和新機制,為腫瘤靶向治療研究提供了新的靶標分子。此項研究報告已被國際著名學術期刊《自然細胞生物學》雜志在線發表。  癌癥作為一類惡性腫瘤,由人體內正常細胞演變而來。大量實驗與臨床研究發現,

    骨生成重要調控因子表達抑制可作為骨質疏松癥新的治療

      研究背景   骨髓是高度異質化和血管化的組織,各類型細胞相互交流以保證骨骼正常發育。哺乳動物骨骼發育過程,骨生成與血管生成通過成骨細胞與內皮細胞間的相互交流而密切聯系。但參與調節骨生成和血管生成的分子機制及其信號通路尚不明確,因此研究成骨細胞與內皮細胞交流的關鍵分子尤為重要。來自南方醫科大學的

    microRNA的腫瘤抑制因子角色

    美國南加州大學的研究人員報道說,一種新的方法通過活化癌細胞基因組中保護性的microRNA的表達,從而使致癌基因的表達水平顯著降低。這篇發表在6月的Cancer Cell雜志上的文章證明已知能調節基因表達的制劑還能夠影響調節性的RNA。這種調節性的RNA即為microRNA,它能充當正常細胞中的腫瘤

    神經網絡電活動調控抑制性突觸穩態可塑性的分子機制

      12月1日,《神經科學雜志》以封面文章的形式發表了中科院上海生命科學研究院神經所樹突發育與神經環路形成研究組的論文Postsynaptic spiking homeostatically induces cell-autonomous regulation of inhibitor

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