基于轉錄調控因子的2羥基戊二酸生物傳感器
2-羥基戊二酸(2-Hydroxyglutarate,2-HG)是2-酮基戊二酸(2-Ketoglutarate,2-KG)的結構類似物,存在兩種手性異構體L-2-HG和D-2-HG。2-HG可抑制多種2-KG依賴性雙加氧酶、轉氨酶的活性,通過抑制抑癌基因活性、改變細胞表觀遺傳水平等方式,引起惡性神經膠質瘤、急性髓細胞性白血病、肝內膽管癌等癌癥的發生。建立2-HG高效、專一性的檢測方法有助于2-HG相關疾病的診療。 近期,上海交通大學和山東大學研究團隊在《Nature Communications》雜志上發表題為“A D-2-hydroxyglutarate biosensor based on specific transcriptional regulator DhdR”的研究論文。研究揭示了反硝化無色桿菌NBRC 15125中D-2-HG分解代謝的調控機制,鑒定了可專一性響應于D-2-HG的DhdR(一種轉錄調控......閱讀全文
轉錄因子的轉錄調控區的介紹
同一家族的轉錄因子之間的區別主要在轉錄調控區。 轉錄調控區包括轉錄激活區(transcription activation domain)和轉錄抑制區(transcription repression domain)二種。近年來,轉錄的激活區被深入研究。它們一般包含DNA結合區之外的30-10
Nature:T細胞功能調控的關鍵轉錄因子
T細胞是適應性免疫系統的主要組成部分, 它們在病菌感染中被功能活化, 參與宿主防御, 但是遇到自身抗原或者在慢性感染和腫瘤微環境中, 它們會發生命運改變, 進入功能失能命運, 但是調控T細胞功能失能的分子機制會不清楚。 來自清華大學醫學院,陸軍軍醫大學全軍臨床病理學研究所的研究人員發表了題為“
玉米轉錄因子和籽粒重要轉錄因子互作協同調控醇溶蛋白
玉米(Zea mays)原產于墨西哥和中美洲地區,是一種由古印第安人(Indians)在數千年前利用野生墨西哥類蜀黍(Euchlaenamexicana)(現存在于墨西哥和尼加拉瓜)雜交而來的品種。但是,作為一類重要的糧食作物,天然玉米籽粒在其營養價值上卻有著重要的缺陷。根據已有的文獻報道,玉米籽粒
玉米轉錄因子ZmMADS47和籽粒轉錄因子Opaque2-調控醇溶蛋白
玉米(Zea mays)原產于墨西哥和中美洲地區,是一種由古印第安人(Indians)在數千年前利用野生墨西哥類蜀黍(Euchlaenamexicana)(現存在于墨西哥和尼加拉瓜)雜交而來的品種。但是,作為一類重要的糧食作物,天然玉米籽粒在其營養價值上卻有著重要的缺陷。根據已有
轉錄因子MdERF2調控蘋果表皮蠟質合成
近日,山東理工大學農業工程與食品科學學院教授李富軍團隊完成的研究在《農業科學學報(英文)》 (Journal of Integrative Agriculture,JIA)正式發表。該研究發現了轉錄因子MdERF2調控蘋果表皮蠟質合成的分子機制。表皮蠟質是影響果蔬品質形成與保持的重要因子。植物激素乙
啟動子與轉錄因子/基因表達調控蛋白
目的基因的表達調控生命活動豐富多彩、千變萬化。但是萬變不離其宗,不管如何變化都圍繞著中心法則展開。核酸作為遺傳物質指導蛋白質的表達,表達產生的一些特殊蛋白(如轉錄因子、調控蛋白)反過來又對DNA指導合成蛋白質的過程進行調控。對基因表達調控的研究一直是生物學研究熱點,涉及到生命活動的各個過程,也是各類
研究揭示纖維小體轉錄調控因子的結構功能機制
纖維小體是一類可以高效降解木質纖維素生物質的多酶復合體,在生物質能源與合成生物學中具有廣泛的應用價值。產纖維小體細菌根據底物種類調控纖維小體組分的表達,從而實現對特定底物類型的高效降解。在典型的產纖維小體細菌熱纖梭菌中,一類特殊的σ和anti-σ因子SigI-RsgI負責感應底物并調控纖維小體基
探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究
ESC在體外可無限自我更新和分化為機體內任何種類的細胞,在器官再生和細胞替代治療中具有廣闊的應用前景。然而,hESC維持自我更新及發育多能性的分子調控機制還有很多問題尚不清楚,妨礙了將其分化的細胞安全有效地應用于臨床。因此,對人ESC如何維持其自身特性的機制進行深入的研究尤為重要。 研究思
科學家揭示水稻轉錄因子高產抗病調控機制
近日,《科學》在線發表了四川農業大學陳學偉團隊、中科院遺傳與發育生物學研究所李家洋院士團隊及美國加州大學戴維斯分校Pamela Ronald團隊合作在水稻產量與抗病協同調控機制研究領域取得的最新進展,揭示了水稻理想株型建成的關鍵基因IPA1既能提高產量又能提高稻瘟病抗性的調控新機制。 高產抗病
研究揭示GRAS轉錄因子調控香蕉果實后熟機制
在國家自然科學基金等項目資助下,廣東省農業科學院果樹研究所研究員易干軍/畢方鋮團隊,成功揭示GRAS轉錄因子調控香蕉果實后熟機制。相關成果近日發表于《高級研究雜志》(Journal of Advanced Research)。MaEIL9-MaZIP5-MaSCL8分子模塊調控香蕉后熟模式。研究
探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究
ESC在體外可無限自我更新和分化為機體內任何種類的細胞,在器官再生和細胞替代治療中具有廣闊的應用前景。然而,hESC維持自我更新及發育多能性的分子調控機制還有很多問題尚不清楚,妨礙了將其分化的細胞安全有效地應用于臨床。因此,對人ESC如何維持其自身特性的機制進行深入的研究尤為重要。 研究思
轉錄因子組成
真核生物在轉錄時往往需要多種蛋白質因子的協助。一種蛋白質是不是轉錄結構的一部分往往是通過體外系統看它是否是轉錄起始所需要的。一般這些促成轉錄起始所需的轉錄結構包括三個重要的組成部分:亞基RNA聚合酶的亞基,它們是轉錄必須的,但并不對某一啟動子有特異性。復合物某些轉錄因子能與RNA聚合酶結合形成起始復
CCAAT轉錄因子
中文名稱CCAAT轉錄因子英文名稱CCAAT transcription factor定 義可與啟動子中的CCAAT元件發生特異性相互作用的轉錄因子。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞遺傳(二級學科)
輔助轉錄因子
中文名稱輔助轉錄因子英文名稱ancillary transcription factor定 義協助RNA聚合酶同啟動子結合,并促進已結合的RNA聚合酶啟動轉錄速率的轉錄因子。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞遺傳(二級學科)
探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究(二)
?3. PHB與HIRA復合體相互作用為了研究清楚PHB在hESC中如何發揮作用,研究者采用IP和MS的技術發現除了線粒體的一些相關蛋白外,HIRA也與PHB相互作用。進一步研究發現,PHB結構域介導了PHB與HIRA的結合。由于HIRA復合體的成員還有UBN1和CABIN1,研究者繼續研究了PHB
探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究(一)
ESC在體外可無限自我更新和分化為機體內任何種類的細胞,在器官再生和細胞替代治療中具有廣闊的應用前景。然而,hESC維持自我更新及發育多能性的分子調控機制還有很多問題尚不清楚,妨礙了將其分化的細胞安全有效地應用于臨床。因此,對人ESC如何維持其自身特性的機制進行深入的研究尤為重要。研究思路?研究結果
分子植物卓越中心揭示抗鋁毒轉錄因子調控機制
10月21日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心上海植物逆境生物學研究中心研究員黃朝鋒研究組在Plant Cell上在線發表題為Regulation of Aluminum-Resistance in Arabidopsis Involves the SUMOylation of the Zin
探究轉錄因子對于hESC代謝調控新機制研究(三)
5. PHB與HIRA復合體共同作用控制著IDH的表達研究者隨后探究了PHB,HIRA對IDH-a-KG代謝通路的影響。研究發現,PHB,HIRA缺失導致了IDH表達顯著減低,并伴隨著細胞內α酮戊二酸的顯著降低。而α酮戊二酸對于hESC干性的自我維持具有重要的作用。6. PHB和HIRA共同調控H3
遺傳發育所鑒定出小麥穗發育的轉錄調控因子
小麥是重要的糧食作物之一。小麥的產量主要由畝穗數、千粒重和穗粒數決定。穗型結構影響小麥的小穗數、穗粒數和產量,是育種改良地重要的選擇性狀。挖掘小麥穗發育重要調控因子與解析分子調控機制,對小麥穗型的分子設計與精準改良、突破產量瓶頸具有重要意義。由于小麥功能基因組學發展較晚,穗發育關鍵基因挖掘及作用
轉錄因子調控番茄堿代謝合成新機制獲解析
甾體生物堿(SA)及其糖基化形式(SGA)是廣泛存在于茄科植物中一類特殊的代謝產物,對植物病原菌和草食動物具有防御作用。迄今為止,在番茄中檢測到近百種甾體類生物堿,其中α-番茄堿(α-tomatine)是茄科植物的葉片、花蕾和果實中最主要的一種SGA。在番茄成熟過程中,有毒的生物堿及其糖基化產物由一
轉錄水平的調控
該模型認為在整合基因的5’端連接著一段具有高度專一性的DNA序列,稱之為傳感基因。在傳感基因上有該基因編碼的傳感蛋白。外來信號分子和傳感蛋白結合相互作用形成復合物。該復合物作用于和它相鄰的綜合基因組,亦稱受體基因,而轉錄產生mRNA,后者翻譯成激活蛋白。這些激活蛋白能識別位于結構基因(SG) 前面的
關于基因轉錄的轉錄因子介紹
轉錄因子(transcription factor)是起調控作用的反式作用因子。轉錄因子是轉錄起始過程中RNA聚合酶所需的輔助因子。真核生物基因在無轉錄因子時處于不表達狀態,RNA聚合酶自身無法啟動基因轉錄,只有當轉錄因子(蛋白質)結合在其識別的DNA序列上后,基因才開始表達。轉錄因子的結合位點
羅克明等發現調控楊樹抗病性關鍵轉錄因子
者從中科院西北高原生物研究所獲悉,該所研究員羅克明等人與其他單位合作,得到了可顯著提高楊樹對潰瘍病抗性的PtrWRKY89轉錄因子。該成果近日在線發表于《實驗植物學雜志》。 據介紹,WRKY轉錄因子是一類廣泛存在于植物中的轉錄因子家族,其廣泛參與了植物脅迫反應、木質素形成、種子萌發等各種生理過
研究揭示轉錄因子MYC2調控玉米抗蟲響應機制
茉莉酸是重要的植物激素,在植物響應昆蟲取食的過程中發揮著重要的作用,而MYC2是茉莉酸信號轉導途徑中關鍵的轉錄因子。近日,中國科學院昆明植物研究所研究員吳建強團隊通過遺傳學、生物化學、分子生物學和生物信息學手段,確定了玉米MYC2在茉莉酸介導的抗蟲防御響應過程中的功能。該研究在線發表在《植物學報》。
轉錄因子活性ELISA
轉錄因子活性ELISA是建立在ELISA基礎上的高靈敏度的檢測方法,比EMSA的靈敏度高l0倍,在5h內就能完成。不涉及放射性和凝膠電泳,安全簡便,而且這種微孔板的形式能同時檢測1—96個樣品。ArrayStarTM轉錄因子活性ELISA試劑盒可以快速、靈敏地檢測細胞核提取物中轉錄因子的DNA結合活
轉錄后水平的調控
真核生物基因轉錄在細胞核內進行,而翻譯則在細胞質中進行。在轉錄過程中真核基因有插入序列,結構基因被分割成不同的片段,因此轉錄后的基因調控是真核生物基因表達調控的一個重要方面,首要的是RNA的加工、成熟。各種基因轉錄產物RNA,無論rRNA、tRNA還是mRNA,必須經過轉錄后的加工才能成為有活性的分
基因轉錄調控的途徑
可分為三種主要途徑:1)遺傳調控(轉錄因子與靶標基因的直接相互作用);2)調控轉錄因子與轉錄機制相互作用,3)表觀遺傳調控(影響轉錄的DNA結構的非序列變化)。
基因轉錄后調控方式
真核生物的RNA被翻譯之前需要通過核孔輸出,因此核輸出對基因表達有著顯著影響。所有進出細胞核的mRNA的運輸都是通過核孔進行的,受到各種輸入蛋白和輸出蛋白的控制。攜帶遺傳密碼的mRNA需要存活足夠長的時間才能被翻譯,因為mRNA在翻譯之前必須經過很長距離的運輸。在典型的細胞中,RNA分子僅在特異性保
信使RNA轉錄的調控
一、遺傳信息的表達有時序調控和適應調控,轉錄水平的調控是關鍵環節,因為這是表達的第一步。轉錄調控主要發生在起始和終止階段。 二、操縱子是細菌基因表達和調控的單位,有正調節和負調節因子。阻遏蛋白的作用屬于負調控。環腺苷酸通過其受體蛋白(CRP)促進轉錄,可促進許多誘導酶的合成。操縱子可構成綜合性
轉錄因子和轉錄因子之間可以有相互作用嗎
可以轉錄因子真核生物轉錄起始十分復雜,往往需要多種蛋白因子的協助,轉錄因子與RNA聚合酶Ⅱ形成轉錄起始復合體,共同參與轉錄起始的過程。根據轉錄因子的作用特點可分為二類;第一類為普遍轉錄因子,它們與RNA聚合酶Ⅱ共同組成轉錄起始復合體時,轉錄才能在正確的位置開始。除TFⅡD以外,還發現TFⅡA,TFⅡ