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  • 新衰老機制:自私基因加劇炎癥以及和衰老相關疾病

    衰老影響著每一個生物,但是導致衰老的分子過程仍然是一個有爭議的話題。雖然許多因素都促進衰老過程,但動物衰老的一個共同主題是炎癥——這可能被一類自私的遺傳因子放大。 人類的基因組中到處都是自私的遺傳基因,這些重復的基因似乎對宿主沒有好處,反而只想通過在宿主基因組中插入新的拷貝來擴增自己。一類被稱為LINE1逆轉錄轉座子是人類最普遍的自私遺傳因子;人類和小鼠基因組中約20%由LINE1組成。 研究人員長期以來一直懷疑LINE1會導致癌癥和基因組不穩定。然而,這些基因組寄生蟲所造成的傷害比研究人員最初想象的要嚴重得多。 該研究由羅切斯特大學的研究人員,包括Vera Gorbunova教授(Doris Johns Cherry生物學教授)和Andrei Seluanov生物學教授等完成,發表在Cell Metabolism雜志上,他們的結果表明LINE1逆轉錄轉座子隨著年齡的增長而變得更加活躍,并可能通過引發炎癥而引起與年齡相......閱讀全文

    新衰老機制:自私基因加劇炎癥以及和衰老相關疾病

      衰老影響著每一個生物,但是導致衰老的分子過程仍然是一個有爭議的話題。雖然許多因素都促進衰老過程,但動物衰老的一個共同主題是炎癥——這可能被一類自私的遺傳因子放大。  人類的基因組中到處都是自私的遺傳基因,這些重復的基因似乎對宿主沒有好處,反而只想通過在宿主基因組中插入新的拷貝來擴增自己。一類被稱

    揭開玉米“自私”基因的面紗

    ? ? ?白色玉米為單向雜交不親和新品種,未見與鄰近黃色玉米“串粉”現象。受訪者供圖? ? 玉米是很多粗糧愛好者的心頭好。細心的“吃貨”會發現,市面上的“純種”玉米單價更高。? ? 和小麥、水稻的自花授粉不同,作為三大主糧之一的玉米,雖然“雌雄同株”,但卻是典型的異花授粉作物,這使得大田

    Nature:基因也許不那么自私

      地球的生命起源一直是個重大的不解之謎。一項新研究提出,初始化學物質轉化為生命物質是分子間相互協作的結果。從狼群狩獵,到細胞發揮功能,生命的各個層面都離不開協作。在17日Nature網站上發表的文章中,Vaidya等人展示了RNA裝配的自發性協作網絡,提出生命起源于分子間的自發協作。文章主要對三個

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    ?白色玉米為單向雜交不親和新品種,未見與鄰近黃色玉米“串粉”現象。受訪者供圖 玉米是很多粗糧愛好者的心頭好。細心的“吃貨”會發現,市面上的“純種”玉米單價更高。 和小麥、水稻的自花授粉不同,作為三大主糧之一的玉米,雖然“雌雄同株”,但卻是典型的異花授粉作物,這使得大田里的玉米往往因為“

    中國科學家率先發現水稻自私基因

      由中國農業科學院副院長萬建民院士領銜的科研團隊,在世界上率先發現了水稻自私基因,并由此破解水稻雜種不育的機理。這是科學史上植物自私基因首次被發現,證實了植物界同樣存在不符合孟德爾遺傳規律的非經典遺傳現象。相關研究成果近日在線發表于國際權威學術期刊《科學》上。   萬建民介紹,所謂自私基因,是指

    “自私超基因”嚴重破壞遺傳多樣性

    美國羅切斯特大學的生物學家首次使用群體基因組學來闡明一種被稱為分離變相因子(SD)的“自私遺傳元素”的進化和后果。發表在《eLife》雜志上的論文表明,SD已導致染色體組織和遺傳多樣性發生了巨大變化。 人類基因組中充斥著“自私”的遺傳元素,這些元素似乎對宿主沒有好處,而只是尋求自我繁殖。 研

    中國科學家率先發現水稻自私基因

      由中國農業科學院副院長萬建民院士領銜的科研團隊,在世界上率先發現了水稻自私基因,并由此破解水稻雜種不育的機理。這是科學史上植物自私基因首次被發現,證實了植物界同樣存在不符合孟德爾遺傳規律的非經典遺傳現象。相關研究成果近日在線發表于國際權威學術期刊《科學》上。   萬建民介紹,所謂自私基因,是指

    揭開玉米“自私”基因的面紗-有助遏制花粉漂移

      玉米是很多粗糧愛好者的心頭好。細心的“吃貨”會發現,市面上的“純種”玉米單價更高。  和小麥、水稻的自花授粉不同,作為三大主糧之一的玉米,雖然“雌雄同株”,但卻是典型的異花授粉作物,這使得大田里的玉米往往因為“串粉”而難以保持其“純種”特性。為了生產賣相和口感更好的純種玉米,不得不采取時間或空間

    一個自私基因使老鼠變成了移民

    蘇黎世大學的一項研究發現攜帶特定自私超基因的家鼠,從一個種群遷移到另一種群的行為,比其同類更為頻繁,首次表明一種基因竟然可以影響哺乳動物的遷徙行為。家鼠分布極廣,棲息地多樣,室內室外都能棲息,凡是有人的地方,就有它們的蹤跡。除了盜取食物、咬壞衣物,隨處可見的家鼠還會帶來蔓延性瘟疫。蘇黎世大學的一項研

    院士團隊揭示控制水稻雜種不育的自私基因系統

      中國農科院作物科學研究所水稻功能基因組學創新研究組萬建民院士領銜的科研團隊系統解析了水稻粳稻與秈稻雜種不育問題及遺傳特性,發現自私基因系統控制水稻雜種不育,并影響稻種基因組的分化。該研究有望解決水稻雜種不育難題。相關研究成果在線發表于《科學(Science)》期刊。  自私基因是指雙親雜交后,父

    “自私的遺傳因素”——超基因對基因組造成巨大破壞

    羅切斯特大學的研究人員利用果蠅作為模型生物來研究分離失調(SD,Segregation Distorter?),這是一種自私的基因元素,使其遺傳分離偏離孟德爾遺傳分離規則,扭曲了公平遺傳傳遞。“自私的基因元素”使人類基因組雜亂無章。它們似乎對寄主沒有好處,而只是尋求自我繁殖,甚至會造成嚴重破壞。例如

    中國農業科學家首次揭秘水稻自私基因

    中國農業科學家系統解析了水稻粳稻與秈稻雜種不育問題及遺傳特性,發現自私基因系統控制水稻雜種不育,影響稻種基因組的分化,并有望解決水稻雜種不育的難題。該項研究成果于6月8日在國際學術頂級期刊《科學(Science)》雜志上在線發表。該研究由中國農科院作物科學研究所與南京農業大學等單位合作完成,獲得科技

    自私基因打破百年孟德爾分離定律

      最近,北卡羅來納大學教堂山分校(UNC)的醫學研究人員發現,一個叫做R2d2的基因——減數分裂驅動(meiotic drive)2的響應基因,打破了一百多年以來的孟德爾“分離定律”,該定律認為,后代繼承雙親每個基因兩個拷貝其中一個的概率是相等的。  多年來,科學家們有證據表明,在哺乳動物中這一定

    真核基因組的自私DNA的基本信息介紹

      在哺乳動物包括人體基因組中,存在著大量的非編碼順序,如前述的高度重復順序,內含子,間隔DNA等。這些順序中,只有很小一部份具有重要的調節功能,絕大部部分都沒有什么特殊功用。在這些DNA序列中雖然積累了大量缺失,重復或其他突變,但對生物并沒有什么影響,它們的功能似乎只是自身復制,所以人們稱這類DN

    控制基因能改變衰老嗎

      生老病死,在我們看來似乎是命中注定的,但這并沒有打消一些科學家研究衰老的熱情。在他們看來,一個很簡單的出發點就是:同是動物,為什么有的昆蟲只能活幾天,貓狗能活十幾年,而烏龜的壽命卻能長達一兩百歲?   “不同物種之間,最根本的區別是什么?它們的基因!所以我想,衰老的秘密也許就藏在基因里。它們里

    設計基因調控回路延緩衰老

    人類的壽命與個體細胞老化有關。3年前,美國加州大學圣地亞哥分校的一組研究人員破譯了衰老過程背后的基本機制。在確定了細胞衰老過程中遵循的兩個不同方向后,研究人員通過基因操作這些過程來延長細胞的壽命。據發表在最新一期《科學》雜志上的論文,他們現在利用合成生物學擴展了這項研究,設計了一種解決方案,可防止細

    研究發現抗衰老靶標基因

      2月27日,《自然》期刊在線發表了題為《兩個保守的表觀遺傳調控因子妨礙健康衰老》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室蔡時青研究組與中國科學院上海巴斯德研究所江陸斌研究組合作完成。  衰老是生物體隨時間推移各

    Nature-Medicine發現抗衰老基因

      弗吉尼亞大學醫學院的研究人員確定了,一個科學教條堅持認為在成年期失活的基因,實際上在防止大多數心臟病發作和中風的潛在原因中起著至關重要的作用。這一研究發現為對抗這些致命的疾病開辟了一條新途徑,并提出了醫生可以利用這些基因來預防或延遲至少部分衰老效應這一誘人的前景。這項研究發表在《自然醫學》(Na

    衰老如何改變我們的基因

    衰老對身體產生的可見影響有時與基因活動的無形變化有關。DNA甲基化的表觀遺傳過程會隨著年齡增長而變得不再精確,造成基因表達的變化。而這種變化與隨著年齡增長而出現的器官功能衰退和疾病易感性增加有關。如今,一項針對整個成年生命周期中17種人體組織的表觀遺傳變化進行的薈萃分析,提供了迄今為止關于衰老如何修

    Science雄文顛覆教科書!自私的基因改寫遺傳學基本定律

      每個人的體細胞內都有23對染色體,一半來自父親,一半來自母親。我們又會將這些染色體通過減數分裂,讓其中一半進入生殖細胞,傳給下一代。依照教科書上的遺傳學經典定律,一對染色體的分配過程是隨機的,每一條染色體都有50%的機會,非常公平。  但隨著分子生物學的發展,人們對減數分裂有了更詳盡的認識。科學

    Science雄文顛覆教科書!自私的基因改寫遺傳學基本定律

      本周,來自賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)的Michael Lampson教授與他的團隊用無可辯駁的事實證明,一些染色體會“欺騙”細胞,打破平衡,增加自己進入生殖細胞的概率,背后的機制則涉及一類自私的基因元件。這篇顛覆性的論文發表在了《科學》雜志上。   

    Nature發表衰老研究成果:胚胎基因再激活導致肌肉衰老

      生物通報道:發育基因和途徑嚴格調控著胚胎的發育。這個過程是由所謂的Hox基因強烈驅動的。現在,來自德國Leibniz老化研究所(FLI)的研究人員發現,這些基因當中的一個——Hoxa9,在老年時期被重新激活。這限制了肌肉干細胞的功能,因此,限制了骨骼肌的再生能力。具有諷刺意味的是,這些研究結果表

    研究發現Klotho基因影響細胞衰老

      眾所周知,生活中經歷的壓力事件會讓大腦提前衰老。近日,一項研究發現,基因突變與多種類型的精神壓力相互作用。這些精神壓力包括與細胞老化相關的創傷后應激障礙(PTSD)、疼痛和睡眠障礙。  Klotho基因(以負責紡織生命之線的希臘女神Clotho命名)被認為與長壽和各種與年齡相關的疾病有關。這是第

    抗衰老研究:從基因到藥物

    ?自古以來,人類就追求青春常在,生命不老,歷史上曾出現過許多尋找“長生不老”秘方以及煉制“仙丹靈藥”的活動。時至今日,人們 已認識到“長生不老”只是一個美夢,但是延緩衰老卻是可能實現的,尋找抗衰老藥物的腳步一直沒有停息。隨著科學技術的進步,科研的觸角已經深入到了基因水平,進而發現了更多藥物的抗衰老作

    中國科學家揭示衰老基因機制

      中國科研人員近日在英國《自然》雜志上發表報告說,基于對秀麗隱桿線蟲的基因研究,他們發現了一條會影響衰老速度的信號傳導通路。新發現將有助于科學界加深對健康衰老過程的認識,并找到延緩這一過程的方法。   中國科學院神經科學研究所蔡時青博士領銜的團隊在實驗室中觀察了雄性秀麗隱桿線蟲在衰老過程中的交配

    基因研究揭示:癌癥和衰老存在“制衡”

       本報訊 《自然-通訊》發表的一項研究顯示,衰老相關的基因表達變化與退行性慢性病相關基因表達變化軌跡一致,但與癌癥的相反。這一發現有助于解釋研究人員觀察到的一種現象:在人類衰老后期,人類的主要死因從癌癥變成了退行性慢性病。  在該研究中,德國基爾大學研究者生成了一個大型衰老相關基因表達譜數據集,

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      中國科研人員近日在英國《自然》雜志上發表報告說,基于對秀麗隱桿線蟲的基因研究,他們發現了一條會影響衰老速度的信號傳導通路。新發現將有助于科學界加深對健康衰老過程的認識,并找到延緩這一過程的方法。   中國科學院神經科學研究所蔡時青博士領銜的團隊在實驗室中觀察了雄性秀麗隱桿線蟲在衰老過程中的交配

    研究發現新的抗衰老靶標基因

      我國科學家從神經系統和基因層面揭示了衰老的原理,并發現了BAZ2B這一全新的抗衰老靶標基因,為延緩大腦衰老提供了新的理論依據。2月27日凌晨,相關研究成果以《兩個保守的表觀遺傳調控因子妨礙健康衰老》為題在國際著名學術論文期刊《自然》上在線發表。  該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(

    我國學者發現延緩衰老“基因療法”

    中國科學院動物研究所研究員劉光慧等首次利用全基因組CRISPR/Cas9篩選體系在人間充質干細胞中鑒定出新的衰老調控基因,并在此基礎上開發了可延緩機體衰老的新型“基因療法”。該研究于1月7日在線發表于《科學轉化醫學》,為延緩衰老、防治衰老相關疾病提供了干預靶標與新型策略。 細胞衰老是器官乃至個體

    Nature新文章:母親的基因影響衰老

      隨著年齡的增長,我們的細胞會發生變化,遭受損傷。現在來自Karolinska研究所和馬克思普朗克老化生物學研究所的研究人員,證實衰老不僅由我們一生中的變化累積所決定,還受到遺傳自我們母親的基因的影響。這些研究結果發表在《自然》(Nature)雜志上。   衰老的原因有許多,它們是由損害身體器官

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