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  • m6A修飾的YTHDF1與介導EIF3C對卵巢癌進展的影響

    m6A是真核生物中最常見的一類RNA修飾,能夠在多種生物過程中發揮重要作用,例如癌癥發生發展、細胞分化、壓力應答、免疫反應以及神經發育等。2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子的輝煌。2020年1月何川教授團隊再次帶領m6A登上頂級期刊Science,預示著m6A等RNA修飾將繼續引領新一年的科研熱點。 目前大部分研究主要探究m6A對蛋白編碼基因的調控——即影響mRNA穩定性或翻譯效率。2020年1月30日高分期刊Nucleic Acids Research上再次發表論文,證實 m6A閱讀器YTHDF1能夠增強EIF3C的翻譯促進其表達,進而加強卵巢癌細胞整體翻譯水平,促進卵巢癌的惡性進展。 原文鏈接:The m6A reader YTHDF1 promotes ovarian cancer progression via augmenting EIF3C translation 發......閱讀全文

    m6A修飾的YTHDF1與介導EIF3C對卵巢癌進展的影響

      m6A是真核生物中最常見的一類RNA修飾,能夠在多種生物過程中發揮重要作用,例如癌癥發生發展、細胞分化、壓力應答、免疫反應以及神經發育等。2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子的輝煌。2020年1月何川教授團隊再次帶領m6A登上頂級期刊Science,預示著m6A等RNA修飾

    m6A修飾的YTHDF1與介導EIF3C對卵巢癌進展的影響

      m6A是真核生物中最常見的一類RNA修飾,能夠在多種生物過程中發揮重要作用,例如癌癥發生發展、細胞分化、壓力應答、免疫反應以及神經發育等。2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子的輝煌。2020年1月何川教授團隊再次帶領m6A登上頂級期刊Science,預示著m6A等RNA修飾

    m6A修飾的YTHDF1與介導EIF3C對卵巢癌進展的影響(二)

    為了全面探索YTHDF1及其靶基因之間的直接相互作用,作者對過表YTHDF1的A2780細胞,進行了eCLIP-seq,并鑒定了2,343個目標轉錄物,這些轉錄物大多數是mRNA。將eCLIP seq的結果2,343個基因和上面三組數據交集確定的647個基因取交集,產生175個基因,將其確定

    m6A修飾的YTHDF1與介導EIF3C對卵巢癌進展的影響(一)

    文章導讀m6A是真核生物中最常見的一類RNA修飾,能夠在多種生物過程中發揮重要作用,例如癌癥發生發展、細胞分化、壓力應答、免疫反應以及神經發育等。2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子的輝煌。2020年1月何川教授團隊再次帶領m6A登上頂級期刊Science,預示著m6A等RNA

    睪丸間質細胞(LCs)m6A修飾提供新治療靶點在不育癥治療

      m6A是真核生物中最常見的一類RNA修飾,目前已有的研究表明m6A在加速mRNA代謝和翻譯,以及在細胞分化、胚胎發育和壓力應答等過程中起重要作用。這一次,研究重大發現m6A修飾在“人類繁衍”中也發揮著重大意義,該方向的發現將會吸引著更多的科研工作者探究在m6A與“不孕不育”的密切聯系。云序生物一

    m6A(N6甲基腺嘌呤)修飾在動脈粥樣硬化中的作用

    動脈粥樣硬化(atherosclerosis)是心血管系統最常見的疾病之一,對人類健康有嚴重危害。內皮細胞炎癥反應作為動脈粥樣硬化的第一步,會導致內皮細胞的通透性增加、屏障功能受損以及粘附分子的表達,促使單核細胞遷移并粘附于血管內皮表面,進而引發動脈粥樣硬化的發生和發展。?N6-甲基腺嘌呤(m6A)

    m6A修飾的長鏈非編碼RNA調控神經元的發育及機制

      近日,Cell Reports在線發表了中國科學院分子細胞科學卓越創新中心(生物化學與細胞生物學研究所)鮑嵐研究組的最新研究進展(m6A-modified lincRNA Dubr is required for neuronal development by stabilizing YTHDF

    睪丸間質細胞(LCs)m6A修飾提供新治療靶點在不育癥...2

    4. LCs中的睪酮合成受m6A mRNA修飾調控根據前期研究數據顯示m6A修飾可以參與胚胎發育,那么是否也能夠影響LCs發育呢?作者利用比色法檢測整體甲基化水平(云序生物提供此服務),發現在LCs發育過程中m6A整體水平逐漸下降,同時ALKBH5(Eraser)和FTO(Eraser)表達逐漸增加

    2019年,大牛們都在研究什么?—m6A文章盤點

      19年悄悄的已經將近過半,但RNA甲基化研究馬不停歇。單單過去一個半月的時間里高分文章就有十多篇,Nature,Cell子刊均有相關文章發表;造血干細胞分化,癌細胞上皮間質轉化,樹突細胞活化,心肌細胞肥厚,內源性免疫應答調控都有它的身影。這里小編給大家列舉展示幾篇最新的m6A RNA甲基化研究成

    北京基因組所合作揭示RNA-m6A修飾調控抗腫瘤免疫機制

      免疫治療是對抗腫瘤的前沿陣地,其治療成功的關鍵是引發針對腫瘤抗原的自發性T細胞反應。許多病人的免疫系統無法有效識別腫瘤抗原,難以引發持續性的T細胞應答并清除腫瘤。研究免疫系統識別腫瘤抗原的分子機制有望發現新型藥物靶點,提高免疫治療效果。  中國科學院北京基因組研究所韓大力團隊與清華大學徐萌團隊、

    揭示RNA-m6A修飾調控抗腫瘤免疫機制

      免疫治療是對抗腫瘤的前沿陣地,其治療成功的關鍵是引發針對腫瘤抗原的自發性T細胞反應。許多病人的免疫系統無法有效識別腫瘤抗原,難以引發持續性的T細胞應答并清除腫瘤。研究免疫系統識別腫瘤抗原的分子機制有望發現新型藥物靶點,提高免疫治療效果。  中國科學院北京基因組研究所韓大力團隊與清華大學徐萌團隊、

    2019年,大牛們都在研究什么?—m6A文章盤點

      19年悄悄的已經將近過半,但RNA甲基化研究馬不停歇。單單過去一個半月的時間里高分文章就有十多篇,Nature,Cell子刊均有相關文章發表;造血干細胞分化,癌細胞上皮間質轉化,樹突細胞活化,心肌細胞肥厚,內源性免疫應答調控都有它的身影。這里小編給大家列舉展示幾篇最新的m6A RNA甲基化研究成

    m6A文章盤點(一)

    19年悄悄的已經將近過半,但RNA甲基化研究馬不停歇。單單過去一個半月的時間里高分文章就有十多篇,Nature,Cell子刊均有相關文章發表;造血干細胞分化,癌細胞上皮間質轉化,樹突細胞活化,心肌細胞肥厚,內源性免疫應答調控都有它的身影。這里小編給大家列舉展示幾篇最新的m6A RNA甲基化研究成

    m6A文章盤點(二)

    是不是甲基化一定發生在mRNA的3’UTR區域才能有重要作用呢?在這篇Nature Communication文章當中的故事則有所不同。上皮間質轉換(epithelial-mesenchymal transition)是癌細胞轉移的重要步驟,在這一過程當中發現mRNA的m6A水平會有所升高,

    廣州生物院m6A修飾調控體細胞重編程機理研究獲進展

      9月8日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院陳捷凱課題組在Cell Reprots雜志在線發表了題為YTHDF2/3 are required for somatic reprogramming through different RNA deadenylation pathways的文章。該研

    m6A調控腫瘤細胞上皮間質化-促進腫瘤EMT及侵襲轉移

      2019年5月6日,中山大學藥學院王紅勝團隊在國際知名雜志Nature Communications期刊上發表題為“RNA m6A methylation regulates the epithelial mesenchymal transition of cancer cells and tr

    云序RNA修飾技術余義勛課題組植物m1A修飾調控機制的運用

      導讀   RNA甲基化修飾在調控生物生長發育的過程中起重要作用,m6A和m5C在植物體內的產生機制和生物學功能已有較多研究論文發表,然而RNA m1A(N1-甲基腺嘌呤)修飾在植物中的研究還非常少。   近日,Plant Physiology 在線發表了華南農業大學余義勛課題組題為“The

    Nature-|-m6A-RNA甲基化識別蛋白YTHDF1參與記憶的形成

      目前來說,調控m6A修飾過程的閱讀蛋白共有9種功能,今天不會大家一一來講,而是主要講參與蛋白編碼過程的YTHDF1蛋白,它主要通過與mRNA的m6A位點結合,在腦神經發育[1],多巴胺分泌[2]和突觸形成[3]等過程中起重要作用。   文章導讀:   2018年10月31日,美國芝加哥大學何

    睪丸間質細胞(LCs)m6A修飾提供新治療靶點在不育癥治療

      m6A是真核生物中最常見的一類RNA修飾,目前已有的研究表明m6A在加速mRNA代謝和翻譯,以及在細胞分化、胚胎發育和壓力應答等過程中起重要作用。這一次,研究重大發現m6A修飾在“人類繁衍”中也發揮著重大意義,該方向的發現將會吸引著更多的科研工作者探究在m6A與“不孕不育”的密切聯系。云序生物一

    m6A-RNA甲基化識別蛋白YTHDF1參與記憶的形成研究(一)

    目前來說,調控m6A修飾過程的閱讀蛋白共有9種功能,今天不會大家一一來講,而是主要講參與蛋白編碼過程的YTHDF1蛋白,它主要通過與mRNA的m6A位點結合,在腦神經發育[1],多巴胺分泌[2]和突觸形成[3]等過程中起重要作用。文章導讀:2018年10月31日,美國芝加哥大學何川團隊,上海科技大學

    去甲基化酶ALKBH5在胰腺癌中的應用

      表觀遺傳修飾如m6A甲基化在腫 瘤的發生和發展中起到重要作用。而甲基化酶對ai癥的影響也受到廣 泛關注。其中去甲基化酶ALKBH5已被報道過能通過維持乳腺ai細胞的干細胞性而促進腫 瘤的形成,還有文章探究過其在急性白血病中的作用,但其對胰腺ai的影響還缺乏研究。今年5月份發表在Molecular

    我國學者在驅動腫瘤發生和轉移的表觀遺傳機制新進展

    圖?HRAS?m6A修飾調控腫瘤細胞命運  在國家自然科學基金項目(82203348、82103230、82025029、82150114)等資助下,東南大學高山教授課題組在驅動腫瘤發生和轉移的表觀遺傳機制研究方面取得進展。研究成果以“N6-甲基腺苷對HRAS的表觀轉錄調控驅動腫瘤進展(Epitra

    去甲基化酶ALKBH5在胰腺癌中的應用

      文章導讀   表觀遺傳修飾如m6A甲基化在腫 瘤的發生和發展中起到重要作用。而甲基化酶對ai癥的影響也受到廣 泛關注。其中去甲基化酶ALKBH5已被報道過能通過維持乳腺ai細胞的干細胞性而促進腫 瘤的形成,還有文章探究過其在急性白血病中的作用,但其對胰腺ai的影響還缺乏研究。今年5月份發表在M

    《Nature》3月最受關注的五篇論文

      m6A修飾是mRNA上豐度最高的修飾類型,負責對mRNA分子進行轉錄后調控。m6A修飾通過其結合蛋白YTHDF1影響下游基因的翻譯效率。  英國著名雜志《Nature》周刊是世界上最早的國際性科技期刊,自從1869年創刊以來,始終如一地報道和評論全球科技領域里最重要的突破。其辦刊宗旨是“將科學發

    Nature文獻解讀mRNAm6A甲基化調控對學習記憶功能機制的...

    Nature文獻解讀-mRNAm6A甲基化調控對學習記憶功能機制的影響學習和記憶是大腦的基本功能,長時記憶的形成被認為需要神經元活動誘導下的蛋白質合成。以往的研究表明,m6A參與調節神經功能,包括小鼠中腦多巴胺能信號傳導、飛蟲飛行行為、成年小鼠神經生成和軸突再生。在大腦發育、行為體驗和記憶形成過程中

    陳勇彬/楊翠萍/吳東東組發現m6A識別蛋白YTHDF1重要功能

      中科院昆明動物所陳勇彬課題組前期與吳東東課題組合作,利用進化生物學的方法,篩選得到一系列青藏高原家養哺乳動物低氧適應的關鍵新分子,并發現許多已報道的腫瘤明星基因在高原家養哺乳動物中受到正選擇,提示低氧適應新基因在低氧實體瘤中具有潛在重要功能。  2019年10月25日,陳勇彬課題組與楊翠萍研究員

    云序超微量MeRIP測序技術在m6A甲基化文章發表的應用2

    3) m6A修飾與基因表達聯合分析通過m6A-MeRIP-seq和RNA-seq聯合分析,文章展示了m6A修飾水平與基因表達水平間的關系,統計發現表達高的基因分組中,受m6A修飾的基因比例也更高。4)甲基化相關酶的表達通過qPCR檢測了兩組樣品中6個甲基化相關酶的表達,發現在高度近視白內障患者中甲基

    m6A-RNA甲基化識別蛋白YTHDF1參與記憶的形成研究(二)

    接著,作者對同類型樣本進行了m6A CLIP測序,對三個樣本分別進行motif分析后,發現三者共有將近有11,000個序列為GGACU的peaks(圖5?c)。將peak分別于轉錄本和基因組比對后,發現與YTHDF1 CLIP的結果十分類似(圖5 d,e)。對兩次CLIP實驗的peaks

    中山大學團隊研究發現誘發癌癥發展新機制

    中山大學腫瘤防治中心教授林東昕、研究員鄭健團隊研究發現,心理壓力應激可通過激活交感神經系統釋放去甲腎上腺素,作用于腫瘤細胞ADRB2受體,介導腫瘤RNA m6A去甲基化酶ALKBH5表達降低,引發腫瘤細胞表觀轉錄組紊亂和微環境神經重塑的正反饋促癌環路。5月26日,相關成果發表于《自然-細胞生物學》(

    Mettl3介導m6A-RNA甲基化調控骨髓間充質干細胞骨質疏松癥

      文章導讀:   近日,四川大學華西醫院的周學東和袁泉研究組,聯合中山大學第一附屬醫院的林水賓團隊合作研究共同揭示了Mettl3介導m6A RNA甲基化調控骨髓間充質干細胞和骨質疏松癥命運的新機制。該研究成果以Mettl3-mediated m6A RNA methylation regulat

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