科学家鉴定出 473 个人类基因,这些基因充当遗传 开关塑造疾病风险
在《自然通讯》最近发表的一篇文章中,研究人员分析了 943 个人的甲基化组、转录组和基因组,以表征和识别表现出明显开关特性的基因,并探索它们的表观遗传和遗传调控。
在《自然通讯》最近发表的一篇文章中,研究人员分析了 943 个人的甲基化组、转录组和基因组,以表征和识别表现出明显开关特性的基因,并探索它们的表观遗传和遗传调控。
全球农业正面临气候变化、土壤退化和粮食安全的多重压力。一年生作物的集约化种植加剧了生态失衡。多年生作物因生长周期长、根系发达和环境胁迫耐受性好,被视为可持续农业的关键。中间偃麦草(Thinopyrum intermedium,2n=6x=42,StStJrJr
在基因组的 "书写系统" 中,DNA 甲基化如同一种隐形的 "分子印章"—— 在 DNA 甲基转移酶(DNMT)的催化下,S - 腺苷甲硫氨酸(SAM)提供甲基基团,将胞嘧啶(C)修饰为 5 - 甲基胞嘧啶(5mC),主要发生在哺乳动物的 CpG 二核苷酸位点
孕妇通常被建议补铁,以防止怀孕期间常见的“缺铁性贫血”,而一项最新的 Nature 研究显示,孕期缺铁的可能会对胎儿的性别发育产生深远影响—— 孕期小鼠缺铁,竟会导致性染色体为 XY 的小鼠胚胎发育出卵巢 !
长期以来,乳酸(lactate)被视为细胞代谢中的“废弃物”。在经典代谢路径中,细胞在缺氧或高强度代谢状态下会启动糖酵解,快速将葡萄糖转化为丙酮酸。由于缺乏氧气,丙酮酸无法进入线粒体的三羧酸循环,而是被还原为乳酸,以再生NAD⁺供糖酵解持续进行。这一过程虽然维
近些年来,人工智能(AI)在生命科学领域促成了许多令人兴奋的突破性进展。其中, AlphaFold的横空出世开创了蛋白质预测的全新时代。从最初在国际蛋白质结构预测竞赛亮相,以惊人的预测准确率拔得头筹之后,AlphaFold一直在挑战新的极限:它先后实现对98.
沙漠地区干旱少雨,高海拔地区低温缺氧,在这些极端环境中生存的植物,经过长期进化形成了独特的耐旱、耐寒机制。深入挖掘其相关基因并验证功能,对解析植物抗逆分子机制、培育抗逆农作物品种以及生态保护与修复具有重要意义。
虽然AML是一种遗传异质性疾病,但其所有亚型都有一个共同特征:骨髓中髓系祖细胞分化受损。这种分化阻断导致这些细胞的未成熟前体在骨髓和循环中积累,最终损害血细胞补充(造血)和其他基本生物功能的正常过程。
本研究旨在构建与验证糖酵解相关基因特征模型,以预测膀胱癌预后、免疫微环境及药物敏感性。研究整合多个数据集,筛选出 34 个与膀胱癌预后相关的糖酵解差异表达基因,将样本分为 6 种分子亚型,构建并验证了包含 18 个基因的风险模型。该模型能准确预测膀胱癌患者的临
一项新研究发现了一种名为Ramisyllis kingghidorahi的独特海洋蠕虫,该蠕虫栖息在海绵的隐秘空间中。全球科研团队在马德里进行的研究中,成功绘制了该蠕虫基因活动的详细地图。该生物具有独特的前部结构,形成多个延伸体,穿透海绵宿主,每个延伸体都含有
在地球的生态系统中,微生物扮演着至关重要的角色。它们不仅构成了生物圈的基础,还在全球的物质循环和能量流动中发挥着关键作用。近期,一项由美国科罗拉多大学博尔德分校和橡树岭国家实验室的研究人员共同开展的研究,揭示了海洋微生物如何通过基因调控来适应极端环境,并为未来
中药复方的成分复杂性与质量控制难题一直是行业痛点。如何从海量化合物中精准锁定核心活性成分?如何建立与临床疗效直接关联的质控标准?DRUG-seq技术给出了答案!来自厦门大学与河北医科大学团队在《Pharmacological Research》发表的研究以连花
今天是520,一个被数字赋予浪漫寓意的日子。当人们用鲜花、礼物和情话表达爱意时,生物学正以分子尺度的视角,揭示着“爱”如何从神经突触传递到基因表达,从细胞信号重塑到生命轨迹的改变。