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  • 堿基修飾:為疫苗開發貢獻“加速度”

    卡塔琳·考里科(左)和德魯·韋斯曼(右)因在核苷堿基修飾方面的發現而獲得2023年諾貝爾生理學或醫學獎。 新冠疫情影響了人類近3年,新冠病毒也成了此期間人類健康的最大威脅之一。獲得今年諾貝爾生理學或醫學獎的突破性發現,從根本上改變了人們對mRNA與免疫系統相互作用的理解,為新冠疫苗的開發貢獻了“加速度”。 RNA是DNA的化學表親。細胞將DNA中的遺傳指令復制到RNA中,其中,mRNA負責指導細胞內蛋白質的合成。20世紀80年代,人們引入了一種無需細胞培養就能產生mRNA的有效方法,稱為體外轉錄,將mRNA技術用于疫苗和治療的想法也開始興起。但體外轉錄的mRNA不穩定,需要復雜的載體脂質系統來封裝。此外,體外產生的mRNA會引起炎癥反應。 然而,這些障礙并沒有阻止匈牙利生物化學家卡塔琳·考里科致力于開發基于mRNA的療法。 上海交通大學醫學院松江研究院研究員仇子龍對科技日報記者說:“考里科并非最早研究mRNA疫苗技術......閱讀全文

    修飾堿基的概念

    又稱稀有堿基,這些堿基在核酸分子中含量比較少,但他們是天然存在不是人工合成的,是核酸轉錄之后經甲基化、乙酰化、氫化、氟化以及硫化而成。

    修飾堿基的概念

    又稱修飾堿基,這些堿基在核酸分子中含量比較少,但他們是天然存在不是人工合成的,是核酸轉錄之后經甲基化、乙酰化、氫化、氟化以及硫化而成。

    修飾堿基的作用以及常見的修飾堿基是什么?

    DNA和RNA分子中還含有核酸鏈形成后經過修飾形成的其它非主要堿基。這些堿基大多是在上述嘌呤或嘧啶堿的不同部位甲基化(methylation)或進行其它的化學修飾而形成的衍生物。DNA中最常見的修飾堿基是5-甲基胞嘧啶(m5C)。RNA中有許多修飾的堿基,包括核苷類假尿苷(Ψ)、二氫尿苷(D)、肌苷

    細胞化學基礎堿基的種類修飾堿基

    DNA和RNA分子中還含有核酸鏈形成后經過修飾形成的其它非主要堿基。這些堿基大多是在上述嘌呤或嘧啶堿的不同部位甲基化(methylation)或進行其它的化學修飾而形成的衍生物。DNA中最常見的修飾堿基是5-甲基胞嘧啶(m5C)。RNA中有許多修飾的堿基,包括核苷類假尿苷(Ψ)、二氫尿苷(D)、肌苷

    細胞化學基礎修飾堿基

    又稱稀有堿基,這些堿基在核酸分子中含量比較少,但他們是天然存在不是人工合成的,是核酸轉錄之后經甲基化、乙酰化、氫化、氟化以及硫化而成。多半是主要堿基的甲基衍生物。如:5-甲基胞苷、5,6-雙氫脲苷等。另外有一種比較特殊的的核苷:假尿嘧啶核苷是由于堿基與核糖連接方式的與眾不同,即尿嘧啶5位碳與核苷形成

    修飾堿基的基本信息

    又稱稀有堿基,這些堿基在核酸分子中含量比較少,但他們是天然存在不是人工合成的,是核酸轉錄之后經甲基化、乙酰化、氫化、氟化以及硫化而成。多半是主要堿基的甲基衍生物。如:5-甲基胞苷、5,6-雙氫脲苷等。另外有一種比較特殊的的核苷:假尿嘧啶核苷是由于堿基與核糖連接方式的與眾不同,即尿嘧啶5位碳與核苷形成

    Cell:出人意料的mRNA修飾

    Cell:出人意料的mRNA修飾  根據分子生物學的中心法則,遺傳信息是從DNA傳遞給RNA,再從RNA傳遞給蛋白質,其為活體生物中遺傳信息的解碼和翻譯提供了一種簡單的解釋。  當然在現實中,這一過程比近60年前DNA雙螺旋結構的共同發現者、諾貝爾獎得主Francis Crick

    堿基修飾:為疫苗開發貢獻“加速度”

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    剛剛!2023年諾貝爾生理學或醫學獎揭曉-mRNA疫苗再掀熱潮

      北京時間10月2日下午17點45分,2023年諾貝爾生理學或醫學獎獲獎者名單揭曉:Katalin Karikó 和 Drew Weissman,他們在核苷堿基修飾方面的發現,使新冠肺炎mRNA疫苗的研發成為可能。2023年諾貝爾生理學或醫學獎被授予美國科學家Katalin Karikó和Drew

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    PacBio推出首款檢測DNA堿基修飾的軟件

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      根據分子生物學的中心教條(又稱中心法則),遺傳信息是從DNA傳遞給RNA,再從RNA傳遞給蛋白質,其為活體生物中遺傳信息的解碼和翻譯提供了一種簡單的解釋。  當然在現實中,這一過程比近60年前DNA雙螺旋結構的共同發現者、諾貝爾獎得主Francis Crick首次提出的要遠遠復雜得多。其一,有多

    premRNA中存在的修飾及其對剪接影響

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    用PAIsoseq方法竟然發現了RNA-poly(A)尾巴內部的堿基修飾

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    組成堿基對的堿基有哪些?

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    北京基因組所等發現RNA甲基化調控基因出核新機制

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    RNA甲基化調控基因出核新機制

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    Nature:核糖體對合成mRNA的錯誤讀取竟可在體內引起意料之外的免疫反應

      信使核糖核酸(mRNA)是告訴體內細胞如何制造特定蛋白的遺傳物質。在一項新的研究中,來自英國劍橋大學等研究機構的研究人員發現,細胞的解碼機器對治療用 mRNA 的錯誤讀取會在體內引起意外的免疫反應。他  信使核糖核酸(mRNA)是告訴體內細胞如何制造特定蛋白的遺傳物質。在一項新的研究中,來自英國

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      12月29日的Nature Methods雜志公布了2016年度技術:Epitranscriptome analysis(表觀轉錄組分析),來自北京大學生命科學學院的伊成器研究員受邀發表了題為“Epitranscriptome sequencing technologies: decoding

    科學家發明單堿基分辨率測序技術:CeUSeq

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