Science發表CRISPR基因組編輯重要成果
利用兩種互補的分析方法,Whitehead研究所和麻省理工學院-哈佛大學Broad研究所的科學家們,第一次在人類基因組中鑒別出了人類細胞系或培養人類細胞生存及增殖必需的基因宇宙。 他們的研究結果和在該研究中開發出的材料,不僅為全球科研團體提供了寶貴的資源,還可應用于發現各種人類癌癥藥物可靶向的遺傳弱點。 科學家們早就知道酵母一類微生物中的必需基因。酵母的基因組較小且更易 于操控。大多數常見酵母菌株都是單倍體,這意味著基因以單拷貝存在,使得研究人員敲除個別基因及評估對酵母的影響變得容易。然而,由于包括人類在內的哺乳 動物基因組更為復雜,一直抗拒這樣的基因敲除技術,其中包括RNA干擾——脫靶效應和不完全的基因沉默阻礙了它。 現在,通過利用突破性的CRISPR基因組編輯系統,Whitehead研究所成員 David Sabatini和Broad研究所主任Eric Lander實驗室的研究人員成功建立了一個全基因組單導向(sg......閱讀全文
改寫教科書!缺失一些必需基因,細胞照樣存活!
在一項新的研究中,來自新加坡科技研究局(A*STAR)的研究人員發現酵母細胞即便缺失某些“必需的”基因,也仍然能夠存活下來。這一令人吃驚的發現在理解細胞如何適應充滿挑戰性的環境以及解決耐藥性問題上產生重大影響。相關研究結果近期發表在Cell期刊上,論文標題為“Gene Essentiality
植物細胞培養的必需條件
⑴光照:離體培養的植物細胞對光照條件不甚嚴格,因為細胞生長所需要的物質主要是靠培養基供給的。但光照不但與光合作用有關,而且與細胞分化有關,例如光周期可對性細胞分化和開花調控作用,所以以獲得植株為目的的早期植物細胞培養過程中,光照條件特別重要。以植物細胞離體培養方式獲得重要物質,如藥物的過程,植物細胞
鑒定出癌癥免疫療法的必需基因
在一項新的研究中,來自美國國家衛生研究院(NIH)、喬治城大學醫學院、紐約大學、紐約基因組中心、賓夕法尼亞大學、布羅德研究所和麻省理工學院的研究人員鑒定出癌癥免疫療法發揮作用所必需的基因,這解決了為何一些腫瘤不對免疫療法作出反應,或者初始時作出反應但隨著腫瘤細胞對免疫療法產生抵抗力后不再作出反應的問
CellRes解析干細胞分化必需元素
來自同濟大學轉化醫學高等研究院,清華大學的研究人員發現胚胎干細胞分化過程中需要一種在基因轉錄調控中扮演了重要角色的組蛋白修飾,這將有助于胚胎干細胞分化的進一步研究。相關內容以letter的形式投遞給Cell Research雜志。 領導這一研究的是同濟大學生命科學與技術學院院
動物細胞培養的必需條件
在所有的細胞離體培養中,最困難的是動物細胞培養。下面是它所需要的特殊條件。⑴血清:動物細胞離體培養常常需要血清。最常用的是小牛血清。血清提供生長必需因子,如激素、微量元素、礦物質和脂肪。在這里,血清等于是動物細胞離體培養的天然營養液。⑵支持物:大多數動物細胞有貼壁生長的習慣。離體培養常用玻璃,塑料等
基因檢測能成為必需品嗎?
目前越來越多的媒體已經開始重新炒作基因檢測,很多人感覺到消費和資本市場對于基因檢測的關注度越來越高。果真是基因檢測市場的春天到來了嗎?這一波熱潮過后,基因檢測能成為必需品嗎?在這個系列里面,我會從“基因檢測的瓶頸”、“基因檢測的模式創新”、“你看的懂基因檢測報告嗎?”、“哪個行業會被基因檢測顛覆
各種模式生物必需基因在線數據庫
Essential Genes are the genes that are indispensable to sustain cellular life. The functions encoded by essential genes are considered as a foundation
Science:重磅!RNAi是細胞靜止所必需的
一些細胞并沒有得到應有的重視。事實上,大多數細胞都沒有。在我們的地球上,99%以上的細胞存在于一種靜止狀態中。捧起一把泥土:它含有上千種微生物,而且當被放置到培養皿中時,幾乎每種微生物都不會生長。這些細胞是有代謝活性的---是的,活的---但是它們不會發生細胞分裂。它們將保持在一種繁殖上的“靜止
微生物細胞培養的必需條件
微生物多為單細胞生物,野生生存條件比較簡單。所以微生物人工培養的條件比動植物細胞簡單得多。其中厭氧微生物培養比好氧微生物復雜,因為嚴格厭氧需要維持二氧化碳等非氧的惰性氣體濃度,而好氧微生物則只需要通過不斷攪拌提供無菌氧氣。微生物對培養條件要求不如動植物細胞那樣苛刻,玉米漿、蛋白胨、麥芽汁、酵母膏等成
顧偉團隊發現p53誘導細胞鐵死亡的必需基因和分子機制
鐵死亡(ferroptosis)是近幾年發現的一種新的細胞死亡方式(2012年被命名),是在小分子物質誘導下發生的氧化性細胞死亡,具有鐵離子依賴性。鐵死亡與帕金森綜合征、胰腺癌等多種疾病相關,并發現可以通過激活或抑制鐵死亡來干預疾病的發展,因此鐵死亡成為近年來的研究熱點。 p53基因是最早發現
顧偉團隊發現p53誘導細胞鐵死亡的必需基因和分子機制
鐵死亡(ferroptosis)是近幾年發現的一種新的細胞死亡方式(2012年被命名),是在小分子物質誘導下發生的氧化性細胞死亡,具有鐵離子依賴性。鐵死亡與帕金森綜合征、胰腺癌等多種疾病相關,并發現可以通過激活或抑制鐵死亡來干預疾病的發展,因此鐵死亡成為近年來的研究熱點。 p53基因是最早發現
顧偉團隊發現p53誘導細胞鐵死亡的必需基因和分子機制
鐵死亡(ferroptosis)是近幾年發現的一種新的細胞死亡方式(2012年被命名),是在小分子物質誘導下發生的氧化性細胞死亡,具有鐵離子依賴性。鐵死亡與帕金森綜合征、胰腺癌等多種疾病相關,并發現可以通過激活或抑制鐵死亡來干預疾病的發展,因此鐵死亡成為近年來的研究熱點。 p53基因是最早發現
CRISPR逐個篩查基因組找到癌癥免疫治療必需基因
一項8月7日在線發表在Nature上的最新研究確定了在癌細胞中免疫治療起作用所必需的基因,解決了為什么一些腫瘤對免疫治療沒有反應或最初有反應,但隨著腫瘤細胞對免疫療法出現抗性而停止的問題。該研究是由美國國立癌癥研究所Nicholas Restifo博士為首與MIT、哈佛大學和Broad研究院等單
Nature:國際超大合作揭示生命必需基因與疾病關聯
最近,來自賓夕法尼亞大學、杰克遜實驗室(The Jackson Laboratory)、貝勒醫學院(the Baylor College of Medicine)、多倫多大學和英國MRC Harwell 研究所的科學團隊在一項新的研究中描述了對哺乳動物基因的一項大規模發現,以及它將如何影響對哺乳
Science:必需基因已被揭示,消除瘧疾指日可待
瘧原蟲,尤其是惡性瘧原蟲,是地球上最致命的生物之一,它的致病性在很大程度上歸因于其獨特的基因組組成。這種寄生蟲的基因組絕大多數偏向于A ?-T堿基對( > 80 % ),這使得科學家們難以應用基本的分子生物學技術對其進行研究。最近,南佛羅里達大學的一個研究團隊利用惡性瘧原蟲基因組成的這種奇特現象
Science:必需基因已被揭示,消除瘧疾指日可待!
瘧原蟲,尤其是惡性瘧原蟲,是地球上最致命的生物之一,它的致病性在很大程度上歸因于其獨特的基因組組成。這種寄生蟲的基因組絕大多數偏向于A ?-T堿基對( > 80 % ),這使得科學家們難以應用基本的分子生物學技術對其進行研究。最近,南佛羅里達大學的一個研究團隊利用惡性瘧原蟲基因組成的這種奇特現象
西南大學最新文章:細胞周期必需因子
來自西南大學家蠶基因組生物學國家重點實驗室的研究人員利用家蠶EST數據, 成功克隆了家蠶Cyclin B3基因(EU074796),并通過家蠶卵巢細胞系BmN-SWU1的BmCyclin B和BmCyclin B3基因RNA干涉研究,發現BmCyclin B和 BmCyclin B3 是
人體必需核心基因圖譜出爐-為定位個體基因作用奠定基礎
加拿大科學家通過逐個關閉18000個基因(占人類基因組的90%)發現,超過1500個核心基因是人類必需的。這一發現為達成生物醫學研究的長期目標——精確定位基因組中每一個基因的作用奠定了基礎。 12年前,科學家對人類基因組進行測序并編制出含有20000個基因的基因圖譜。盡管這是一個重大成就,但科
裝13攻略|科研人必需認識的6種神奇基因
為什么有的人總是睡不醒,有的人卻隨時精力旺盛?為什么有的人怎么都吃不胖?日本有數量驚人的百歲老人,他們是怎么做到的?這些聽上去很獵奇的現象背后都少不了基因的神秘操控。作為科學小青年,你對基因的強大能量了解得足夠多嗎? 睡眠基因--ABCC9 為什么有的人怎么也睡不夠?為什么有的人只睡很少的時
Cell:新研究揭示人類5000多個必需基因表型圖譜
在一項新的研究中,來自美國懷特海德研究所和布羅德研究所的研究人員利用一種新穎的、集合的、基于成像的篩選方法系統性地評估了5000多個人類必需基因的功能。 他們的分析利用CRISPR/Cas9來敲除基因活性,并形成了一種首創的資源,能夠通過空間和時間分辨率了解和可視化觀察基因在一系列細胞過程中的
非必需氨基酸對必需氨基酸的影響
體內需要,但體內能自己合成的氨基酸.這類氨基酸不必由食物供給.在蛋白質中常見的20種氨基酸中,除了8種必需氨基酸,其余的12種都是非必需氨基酸.非必需氨基酸的供給對于必需氨基酸的需要量是有影響的.非必需氨基酸并非機體不需要的氨基酸,它們都是蛋白質的構成材料,并且,非必需氨基酸的供給對于必需氨基酸的需
非必需氨基酸對必需氨基酸的影響
體內需要,但體內能自己合成的氨基酸.這類氨基酸不必由食物供給.在蛋白質中常見的20種氨基酸中,除了8種必需氨基酸,其余的12種都是非必需氨基酸.非必需氨基酸的供給對于必需氨基酸的需要量是有影響的.非必需氨基酸并非機體不需要的氨基酸,它們都是蛋白質的構成材料,并且,非必需氨基酸的供給對于必需氨基酸的需
非必需氨基酸對必需氨基酸的影響
體內需要,但體內能自己合成的氨基酸.這類氨基酸不必由食物供給.在蛋白質中常見的20種氨基酸中,除了8種必需氨基酸,其余的12種都是非必需氨基酸.非必需氨基酸的供給對于必需氨基酸的需要量是有影響的.非必需氨基酸并非機體不需要的氨基酸,它們都是蛋白質的構成材料,并且,非必需氨基酸的供給對于必需氨基酸
必需氨基酸和非必需氨基酸的區別
一、含義不同:必需氨基酸是指必須由飼料供給的氨基酸,即動物機體內不能合成,或者合成的速度慢、數量少,不能滿足動物需要而必須由飼料供給的氨基酸。非必需氨基酸是在動物體內能利用含氮物質和酮酸合成,或可由其他氨基酸轉化代替,無需由飼料直接提供既可滿足需要的氨基酸。二、成分不同:必需氨基酸對成人來說,這類氨
科學家發現正常絨氈層和花粉發育必需基因
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454741.shtm 近年來,科學家在赤霉素(GA)信號轉導途徑的分子機制研究中取得了很大進展。簡要來說,GA受體通過識別GA,并通過SCF復合物招募DELLA蛋白進行泛素化,并隨后通過26S蛋白酶體
Nature:鑒定出癌癥免疫療法發揮作用所必需的基因
在一項新的研究中,來自美國國家衛生研究院(NIH)、喬治城大學醫學院、紐約大學、紐約基因組中心、賓夕法尼亞大學、布羅德研究所和麻省理工學院的研究人員鑒定出癌癥免疫療法發揮作用所必需的基因,這解決了為何一些腫瘤不對免疫療法作出反應,或者初始時作出反應但隨著腫瘤細胞對免疫療法產生抵抗力后不再作出反應
非必需氨基酸和必需氨基酸的影響關系
體內需要,但體內能自己合成的氨基酸.這類氨基酸不必由食物供給.在蛋白質中常見的20種氨基酸中,除了8種必需氨基酸,其余的12種都是非必需氨基酸.非必需氨基酸的供給對于必需氨基酸的需要量是有影響的.非必需氨基酸并非機體不需要的氨基酸,它們都是蛋白質的構成材料,并且,非必需氨基酸的供給對于必需氨基酸
Science子刊:基因FABP7是人類正常睡眠所必需的
在一項新的研究中,來自美國華盛頓州立大學的研究人員發現一種特定的基因如何參與三種不同的動物(包括人類)經歷的睡眠質量。這種基因和它的功能為科學家們探究睡眠如何發揮作用和動物為何迫切地需要睡眠開辟一種新的途徑。相關研究結果發表在2017年4月5日的Science Advances期刊上,論文標題為
表觀遺傳大牛張毅揭示DUX基因簇對于發育不是必需的
卵母細胞中的母體因子如何觸發合子基因組激活(ZGA)是發育生物學中一個長期存在的問題。 最近對2細胞樣胚胎干細胞(2C樣細胞)的研究表明,DUX家族的轉錄因子是胎盤哺乳動物中ZGA的關鍵調節因子。 DUX在ZGA中的具體作用,還不是很清楚。 2019年5月27日,哈佛醫學院張毅團隊在Natur
Nature子刊:可省卻必需基因的普遍性與規律性
基因的必需性并非是一成不變的。有些基因的必需性可以丟失,即可以從必需基因變為非必需基因。有多大比例的必需基因可以發生必需性丟失?以什么樣的方式發生?背后又有什么樣的規律?這些既是重要的生物學基本問題,同時也有藥物開發上的意義。 PicoPLEX Gold這一劑良方幫您看清單細胞全基因組測序的紛