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1 天
三篇顶刊,新型RNA修饰----糖基化GlycoRNA
2021 年,一篇题为“Small RNAs are modified with N - glycans and displayed on the surface of living cells”的论文在 Cell ...
光明网 on MSN
1 天
“火眼金睛”+“蟹钳”,有害RNA无处逃
复杂的人体系统内,细胞活动时时刻刻都在进行:运输氧气、吞噬细菌、传递神经信号……要想保证这些细胞各司其职、井然有序,离不开一位特殊的“指挥官”——非编码小RNA(核糖核酸)。
7 天
西湖大学科研团队首次揭示“RNA剪刀”切割全过程
这个名字看着有点拗口,其实非常好理解。回到我们的中学课本“中心法则”的定义:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,完成遗传信息的转录和翻译。过往,我们常常提到的RNA,参与的正是这种蛋白质编码的过程。而非编码小RNA,名符其实,是一类 ...
腾讯网
1 天
直接RNA测序解锁m6A,中国科学家揭示细胞命运调控新机制
【导读】外转录组修饰,尤其是N6-甲基腺苷(m6A),是基因表达的关键调控因子,影响着RNA的稳定性、剪接和翻译等过程。从Nanopore直接RNA测序(DRS)数据中检测m6A的传统计算方法受限于对实验验证标签的依赖,往往会导致对修饰位点的低估。在 ...
6 天
首次揭示“RNA 剪刀”切割全过程,西湖大学最新科研成果登上《自然》
北京时间今日凌晨,西湖大学生命科学学院、西湖实验室申恩志团队联合吴建平团队成功揭示了小鼠体内 PIWI 蛋白(MILI 蛋白)与 piRNA 协作切割目标 RNA(核糖核酸)的全过程。相关研究成果已于北京时间 1 月 15 日 24 ...
10 天
环形RNA药物正式获批,缺血性心脏病患者的救星来了!
你是否曾听说过缺血性心脏病?它犹如一把无形的刀,悄无声息地威胁着我们许多人的健康。根据世界卫生组织的统计,缺血性心脏病在2000到2019年间一直是导致全球人类死亡的头号原因。这种病症多发于40岁以上的人群,随年龄增长其发病率不断攀升,而男性的发病率则几乎是女性的两倍。然而,最近的一个科研进展为这一可怕的疾病带来了希望! 近日,位于上海的环码生物医药有限公司自主研发的环形RNA药物-HM2002注 ...
生物谷
14 小时
致死率堪比埃博拉!中国博后一作Cell论文,解析尼帕病毒聚合酶复合 ...
尼帕病毒(Nipah virus,NiV)是副粘病毒科的一种包膜 RNA 病毒,在人类中,尼帕病毒的感染可导致呼吸系统疾病或脑膜炎,死亡率高达 40%-70%。相比之下,以高致死率著称的埃博拉病毒的感染后死亡率平均为 50%(20%-90%)。
11 小时
最新!“国产新药”法维拉韦首次纳入《流行性感冒诊疗方案(2025年 ...
对比2020年版,最新的诊疗方案首次明确了流感的临床轻、中型分型定义,完善了重、危重型标准,强调重视高危人群,提倡尽早抗病毒治疗。同时,方案首次纳入了国产首个RNA聚合酶抑制剂法维拉韦,细化了抗病毒治疗原则。
6 天
全球血液 RNA 管市场需求容量及投资潜力分析报告
2025-2031年全球血液 RNA 管市场需求容量及投资潜力分析报告 【 本行业及细分调研方向或专项课题需求,请来电咨询】 1.2 血液 RNA 管行业发展历程、市场特征分析 ...
生物通
23 天
HIV-1:同样的RNA 不同的转录起始位点 在HIV感染者体内的非剪接RNA有 ...
美国国立癌症研究院的研究人员表明,在活的HIV感染者中,病毒使用多个转录起始位点来产生几种未剪接的RNA,其中1G RNA是HIV-1颗粒包装的优先组分。这些发现将我们目前对HIV-1复制机制的理解从细胞培养系统扩展到HIV感染者,为HIV-1非剪接RNA如何发挥其功能提供 ...
来自MSN
5 小时
研究人员改进纳米级人造马达 速度达到每秒30纳米
微小的人造马达利用DNA和RNA的结构,通过酶促 RNA 降解产生运动。 简单地说,它们通过偏布朗运动将化学能转化为机械运动。研究人员利用他们对分子马达的理解来改进纳米级人造马达,旨在缩小人造马达和马达蛋白之间的速度差距。 DNA 纳米粒子马达能与马达蛋白一起加速吗? 图片来源:插图:Takanori Harashima ...
中国农网
14 天
中国科学家扎实推进RNA杀虫剂研发与产业化
2023年12月22日,美国Greenlight Biosciences公司开发的全球首款喷洒型RNA农药(Calantha)获得EPA的上市许可,并授权其在美国13个州进行田间释放。该生物制剂可通过干扰马铃薯甲虫一种特有基因,阻止一种关键蛋白质的表达,导致害虫在几天内死亡。Calantha的成功应用标志着RNA干扰技术从实验室成功走向了农业生产实践。
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