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Mol Cell:林水賓博士等揭示<font color="red">tRNA</font> <font color="red">m</font><font color="red">7</font><font color="red">G</font>修飾譜新功能

Mol Cell:林水賓博士等揭示tRNA m7G修飾譜新功能

過去一段時間,關于mRNA上m6A修飾的相關研究BioArt進行了許多報道,事實上相比于mRNA上的修飾而言,tRNA上的修飾種類更為豐富,然而tRNA上的修飾并沒有很多研究報道(今年2月,芝加哥大學潘濤教授在

BioArt - tRNA,m7G,修飾譜,新功能 - 2018-07-08

破解METTL1-WDR4復合物如何催化<font color="red">tRNA</font> <font color="red">m</font><font color="red">7</font><font color="red">G</font>修飾

破解METTL1-WDR4復合物如何催化tRNA m7G修飾

tRNA富含各種化學修飾,這些修飾影響其穩(wěn)定性和功能,其中N7-甲基鳥苷(N7-methylguanosine,?m7G)是tRNA的完整性和穩(wěn)定性所必需

iNature - METTL1-WDR4,tRNA m7G - 2023-01-06

肺動脈高壓中<font color="red">m</font><font color="red">7</font><font color="red">G</font>甲基化修飾模式和肺血管免疫微環(huán)境的分析

肺動脈高壓中m7G甲基化修飾模式和肺血管免疫微環(huán)境的分析

我們的研究發(fā)現(xiàn)CYFIP1、EIF4E和IFIT5是PAH的新型診斷生物標志物。此外,它們與免疫細胞浸潤的關系可能會促進PAH的免疫治療的發(fā)展。

MedSci原創(chuàng) - 肺動脈高壓,m7G甲基化 - 2022-12-28

廣州健康院王濤、王杰團隊合作《自然·通訊》:揭示<font color="red">tRNA</font>甲基化調控衰老的新機制

廣州健康院王濤、王杰團隊合作《自然·通訊》:揭示tRNA甲基化調控衰老的新機制

該研究揭示了METTL1/WDR4介導的tRNA-m7G修飾對于維持衰老過程中蛋白質組穩(wěn)態(tài)的重要作用,研究結果首次闡明了tRNA修飾對于衰老的調控作用。

BioMed科技 - 衰老,蛋白穩(wěn)態(tài)失衡,tRNA-m7G - 2024-07-12

Nature:首次證實,線粒體中的<font color="red">tRNA</font>修飾,促進癌癥轉移擴散

Nature:首次證實,線粒體中的tRNA修飾,促進癌癥轉移擴散

由于線粒體在能量穩(wěn)態(tài)中的重要作用,因此,線粒體基因突變會導致多種疾病發(fā)生,包括發(fā)育障礙、神經肌肉疾病、癌癥進展等等。

“生物世界”公眾號 - 癌癥風險,線粒體 - 2022-06-30

Hepatology:中山一院匡銘教授團隊發(fā)現(xiàn)肝癌消融后復發(fā)機制

Hepatology:中山一院匡銘教授團隊發(fā)現(xiàn)肝癌消融后復發(fā)機制

該研究成果為研發(fā)預防和治療肝癌消融后復發(fā)的藥物提供新的思路。

中山一院 - 肝癌,射頻消融,消融 - 2022-06-02

Circ Res:o8<font color="red">G</font> 位點特異性修飾的 tRF-1-AspGTC:肺動脈高壓的新型治療靶點和生物標志物

Circ Res:o8G 位點特異性修飾的 tRF-1-AspGTC:肺動脈高壓的新型治療靶點和生物標志物

本研究突出了8-氧鳥嘌呤修飾的tRF在PH發(fā)展中的重要作用。這一發(fā)現(xiàn)不僅為我們深入理解PH的發(fā)病機制提供了新的視角,還為PH的治療提供了新的治療靶點。

MedSci原創(chuàng) - 肺動脈高壓 - 2024-05-16

Science:奠基人Doudna揭示了堿基編輯器的分子作用機制

Science:奠基人Doudna揭示了堿基編輯器的分子作用機制

研究確定了ABE8e的3.2埃分辨率冷凍電子顯微鏡結構,其底物結合狀態(tài)下脫氨酶結構域與CRISPR-Cas9中暴露的DNA結合 R環(huán)復合體。

iNature - CRISPR-Cas,堿基編輯器,分子作用機制 - 2020-07-31

Science | 雷鳴團隊等首次揭示真核生物<font color="red">tRNA</font>前體5’端加工成熟機制

Science | 雷鳴團隊等首次揭示真核生物tRNA前體5’端加工成熟機制

RNase P(Ribonuclease P )是由RNA介導、負責tRNA前體5’端加工成熟的核酶。RNase P是存在于目前地球上所有物種中的一類保守的為生命活動所必需的RNA-蛋白質復合物。

BioArt - 首次揭示,真核生物,tRNA,前體5’端,加工成熟機制 - 2018-09-30

JCI:新研究為癌癥“廣譜”治療找到方向

JCI:新研究為癌癥“廣譜”治療找到方向

最近,國際學術期刊JCI在線發(fā)表了新加坡分子細胞生物學研究所的一項最新研究進展,他們發(fā)現(xiàn)端粒酶逆轉錄酶能夠通過促進tRNA表達,增強細胞整體蛋白質翻譯過程,促進癌細胞增殖。

生物谷 - 癌癥,廣譜,端粒酶逆轉錄酶 - 2016-09-23

2022糖尿病精選指南,限時免費

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先到先得限量1000份

2022-07-20

MCB:RNA聚合酶III調控巨噬細胞功能促進腫瘤存活

MCB:RNA聚合酶III調控巨噬細胞功能促進腫瘤存活

近日,來自英國的科學家在生物學期刊Molecular and Cellular Biology在線發(fā)表了他們關于RNA聚合酶III調控巨噬細胞功能的最新研究進展。   研究人員指出,腫瘤微環(huán)境中的炎癥具有許多促癌癥發(fā)展效應。特別是腫瘤相關巨噬細胞(TAM)能夠產生許多細胞因子,促進惡性腫瘤細胞存活,血管生成以及轉移維持腫瘤生長。腫瘤相關巨噬細胞內細胞因子的合成與蛋白質合成過程緊密相關

生物谷 - RNA聚合酶III,巨噬細胞,腫瘤 - 2015-03-23

Cell:CLP1 突變能引發(fā)罕見神經系統(tǒng)疾病

研究顯示,這種突變會干擾 tRNA 的生成,使神經元前體細胞更容易凋亡。這兩篇論文于 4 月 24 日發(fā)表在Cell雜志上。 ?

MedSci原創(chuàng) - 神經,CLP1,突變 - 2014-04-28

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