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  • 小鼠粗線期piRNA指導精子形成

    piRNA是新近在動物生殖系細胞中發現的一類與PIWI家族蛋白相互作用的小分子非編碼RNA,在哺乳動物的精子發生過程先后出現兩次表達高峰,分別被稱為前粗線期piRNA與粗線期piRNA。學者對在早期生精細胞中表達的前粗線期piRNA的作用已有所了解,而在減數分裂前后大量表達的粗線期piRNA的功能還鮮為人知;粗線期piRNA的功能機制是領域當前普遍關注的前沿熱點。劉默芳研究團隊發現,在小鼠延長形精子細胞中,粗線期piRNA與其結合蛋白MIWI、脫腺苷酸酶CAF1組成pi-RISC復合物,通過堿基不完全配對方式識別靶mRNA 3非翻譯區(3¢UTR)的序列元件、誘導靶mRNA脫腺苷酸及降解;依賴于piRNA百萬級數量的不同序列,pi-RISC介導了精子細胞發育后期數千不同mRNA的降解。這一研究工作不僅提供了精子形成后期mRNA大規模降解的分子機制,同時揭示了粗線期piRNA在精子發育中的重要功能,并證明piRNA除了沉默轉座子外......閱讀全文

    小鼠粗線期piRNA指導精子形成

    piRNA是新近在動物生殖系細胞中發現的一類與PIWI家族蛋白相互作用的小分子非編碼RNA,在哺乳動物的精子發生過程先后出現兩次表達高峰,分別被稱為前粗線期piRNA與粗線期piRNA。學者對在早期生精細胞中表達的前粗線期piRNA的作用已有所了解,而在減數分裂前后大量表達的粗線期piRNA的功能還

    上海生科院發現小鼠粗線期piRNA在精子發育中的重要功能

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    中科院Cell-Res發表非編碼RNA研究新成果

      來自中科院上海生命科學研究院的研究人員近日在新研究中證實,在精子發生后期粗線期piRNAs導致了大量的mRNA消失。這一研究發現發表在5月2日的《細胞研究》(Cell Research)雜志上。  中科院上海生命科學學院的劉默芳(Mo-Fang Liu)研究員是這篇論文的通訊作者,其研究方向是非

    生化與細胞所等研究發現小鼠PIWI/piRNA代謝調控機制

      國際知名學術期刊Developmental Cell于1月13日發表了中科院上海生命科學研究院生化與細胞所劉默芳組、王恩多組關于piRNA在精子發生后期觸發小鼠PIWI(MIWI)蛋白經 APC/C-泛素途徑降解的最新研究成果。該工作與李勁松研究員、上海計劃生育研究所施惠娟研究員、美國路

    NCB:李鑫組揭示核糖體介導piRNA的形成

      piRNA (PIWI-Interacting RNA) 是一類與PIWI蛋白相互作用的非編碼小RNA,其長度在24—35nt左右,主要存在于動物的生殖細胞中。piRNA與PIWI蛋白結合形成PIWI/piRNA分子機器,其主要作用之一是沉默減數分裂過程中被激活的轉座子(Transposon)—

    復旦大學,中科院Cancer-Res發現癌癥轉移的新機制

      生物通報道:來自中科院生物化學與細胞生物學研究所,復旦大學中山醫院等處的研究人員發表了題為“KRAS-NFκB-YY1-miR-489 signaling axis controls pancreatic cancer metastasis”的文章,發現KRAS通過激活NF-κB炎癥信號通路激活

    小鼠睪丸中MIWI/piRNA介導了mRNA的剪切

    最新一期的國際學術期刊《Cell Research》在線發表了由中科院動物所和中科院生化細胞所共同完成的在小鼠生精細胞發生中MIWI/piRNA的功能機制的研究論文,報道了在小鼠睪丸中piRNA發揮著類似siRNA的功能,可以指導MIWI對于mRNA的剪切,保證小鼠配子的正常生成。本項研究工

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    氰戊菊酯調控小鼠粗線期精母細胞形成

    采用體外頂體反應是誘導試驗結合考馬斯亮藍染色法觀察Ca2+在小鼠精子頂體反應中的作用,以及氰戊菊酯的影響,結果顯示氰戊菊酯對小鼠精子獲能可能有一定的促進作用。小鼠精母細胞T型Ca2+通道可能存在氰戊菊酯作用靶點,氰戊菊酯可能首先結合細胞膜脂質,通過膜脂質流動相而到達T型Ca2+通道結合部位產生抑制作

    科研人員發現精子細胞發育的代謝調控機制

      國際知名學術期刊Developmental Cell(《發育細胞》)1月15日發表了中科院上海生命科學院生物化學與細胞生物學研究所劉默芳組、王恩多組的合作研究成果,揭示了piRNA在精子發生后期觸發MIWI/piRNA“機器”清除的代謝調控機制,為代謝異常導致的男性不育癥的發生提供了潛在的分

    “小蝌蚪”成長之路上的RNA

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516891.shtm近20年來,我國不孕不育人群比例急劇增加,其中近40%為男性因素所致。男性不育已成為人口健康的重大問題,但一半以上患者的發病原因不明。近年來,在國家自然科學基金重大研究計劃“基因信息傳

    粗線期的概念

    粗線期是指在減數第一次分裂前期中緊接偶線期的時期。在這一時期,已完成染色體聯會的兩條同源染色體互相緊靠,進而纏繞在一起,基質開始附著到染色絲上,成為一條短而粗的染色體。結果在這時期后外觀上是染色體數目減半(即假減數)。

    大小鼠的注射技術指導

    尾靜脈注射是大鼠最常用的給藥方式之一,然而有時候如藥代動力學實驗我們需要在尾靜脈進行多次血液樣品的采集,那么若進行尾靜脈給藥便不可取;另外有時候不少同學經常把尾巴都快打爛了,卻依然沒成功,此時我們就得尋找新的靜脈繼續注射了。往期我們已介紹了大鼠的尾靜脈注射方法,本期就為大家介紹一條新的又很實用的靜脈

    精子發育過程中蛋白質翻譯激活機制被發現了

      據不完全統計,全球約有15%~20%的不孕不育夫婦,其中近50%是男性因素導致。環境污染、生活壓力、遺傳病等因素是造成男性不育的重要原因,但目前有一半以上不育男性無法明確其病因。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,簡稱“分子細胞中心”)劉默芳研究組與國內外多家實驗室合

    小鼠的灌胃給藥技術指導

    從新藥研發角度來說,因口服給藥是最方便、經濟安全的方式,在研究中最為常用。動物實驗中,灌胃是口服給藥最常用的方法,然而,看似簡單的幾步,可對于初學者常常因為手法不當而傷到氣道或食道,進而引起小鼠死或者逐漸消瘦至死亡。那么在灌胃的實驗中,我們究竟該掌握哪些注射手法和技巧呢?下面一起來看看!灌胃: 借助

    大小鼠尾靜脈注射難點指導

    實驗動物中采用的給藥方法眾多,根據藥物性質和實驗目的不同,需要采用不同的給藥方式,如上一期介紹的灌胃、腹腔、皮下注射及靜脈注射給藥,在這幾種給藥方式中尾靜脈給藥難度最大,卻也是我們不可或缺的實驗技能。今天,就和大家分享下尾靜脈注射的技巧。本次文章內容豐富全面,主要分為2部分,尾靜脈注射基本步驟和技術

    精子形成的特點與過程

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    氣管插管常用方法介紹?氣管插管法是指將特制的氣管內導管經聲門置入氣管,進而打開呼吸道,通氣供氧,保持氣道通暢,防止誤吸,為肺部疾病造模及給藥等提供最佳條件。?大鼠氣管插管常用胸部透光插管法、盲插法以及氣管切開法(小鼠氣管插管方法與大鼠類似)。胸部透光插管法操作繁瑣,對經驗不足的操作者不夠友好,插管成

    西瓜粗線期染色體形態

    西瓜鄰近著絲點的異染色質節段一般較大而清晰,定位于遠端的染色粒小染色輕、可以得出西瓜粗線期染色體異染色質節段和染色粒的分布模式是近中間類型的。這種分布類型與甜菜相似,而與番茄和苜蓿不同。西瓜染色體兩臂上定位于遠端的輕染小染色粒,于不同細胞間和不同制片間是變化的。這種變化可能是由于粗線期發育的不同階段

    Cell發布piRNA重要發現

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    新發現!精子發育過程中蛋白質翻譯激活重要機制

      據不完全統計,近20年我國不孕不育率從6.9% 升至17.1%,其中近50%是男性因素導致,目前有一半以上不育男性無法明確其病因。在精子細胞演變為精子的過程中,細胞核內的基因轉錄活動將完全停止,為后期精子細胞發育所需的基因提前轉錄為信使核糖核酸(mRNA),然后以抑制狀態儲存在精子細胞中,直到特

    精子形成的謎語,中國科學家解開

    在哺乳動物中,精子與卵子為遺傳物質的傳遞提供了載體。然而,精子形成過程中仍有許多謎題尚未破解。近日,中國科學院分子細胞科學卓越創新中心與上海交通大學醫學院附屬新華醫院及國內外多家實驗室合作研究發現,RNA結合蛋白FXR1可通過液-液相分離激活小鼠后期精子細胞中mRNA的翻譯,保障精子形成過程的正常進

    日科學家發現可抑制基因組損傷的蛋白質

      日本科學家發表于最新一期《自然》雜志網絡版的論文說,他們經動物實驗發現,人類以及許多動物體內都有的Zuc蛋白質在抑制轉位子造成的基因組損傷過程中發揮著重要作用,這項研究成果將有助于解開不孕癥發病的機制。   日本科學技術振興機構和東京大學15日聯合發表新聞公報介紹了上述成果。公報說,動物基因組

    同濟大學翁志萍等揭示機體對于piRNA入侵的應答機理

      反義Piwi相互作用RNA(piRNA)指導生殖細胞發育過程中已建立的轉座子的沉默,正義piRNA驅動反義Piwi池的乒乓擴增,但生殖細胞如何響應基因組入侵尚不清楚。  2019年10月10日,同濟大學翁志萍,麻省大學醫學院William E. Theurkauf及昆士蘭大學Keith Chap

    中科院Cell子刊解析piRNA作用通路

      來自中科院上海生命科學研究院的研究人員近日在新研究中證實,piRNA在精子發生后期通過APC/C觸發了MIWI泛素化及MIWI/piRNA機器清除。這一研究發現對于深入了解piRNA作用通路在哺乳動物精子發生中的功能機制具有重要意義。相關論文發布在1月14日的《發育生物學》(Developmen

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    miRNA在植物的發育、抗病、和應激反應中發揮著重要作用。一般認為,這些小的非編碼RNA通過靶向mRNA剪切,在后轉錄水平調節植物的基因表達。這些基因表達中的靶向變化由數百個成熟miRNA的差異表達所調控,每個成熟miRNA結合在靶mRNA的特定序列上。因此,對植物的成熟miRNA調控和表達進行分析

    Nature:新研究揭示piRNA產生機制

      在一項新的研究中,來自日本東京大學的研究人員發現了微小基因組防御者---由稱為piRNA的短鏈RNA組成---的更多細節,這些微小基因組防御者通過保護可產生精子和卵子的生殖細胞的基因組來確保生育能力。相關研究結果于2020年1月29日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Zucchini c

    Cell子刊:piRNA,DNA的貼身保鏢

      生殖細胞的DNA一直處于嚴密的保護之下,歐洲分子生物學實驗室EMBL的研究團隊日前為人們揭示了這個至關重要的保護機制,相關論文發表在七月九日的Cell Reports雜志上。  轉座子又稱為跳躍基因,是一種“自私”的DNA鏈。轉座子能夠進行自我復制,還能在染色體不同位點之間跳躍,會導致基因失活甚

    CHAPIR通過m6A甲基化調控心臟肥大的分子機制

    慢性心肌肥大及其相關的心肌重塑是發展心臟功能障礙的主要因素,從而導致嚴重的心力衰竭和死亡。RNA m6A甲基化/去甲基化機制與心臟的生理和病理過程密切相關,然而m6A修飾參與心臟肥大的分子機制尚不清楚。非編碼RNA(ncRNA),尤其是ncRNA的心臟特異性表達,在生理和病理性心臟肥大中均具

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