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多发性硬化症脑损伤或修复病灶的RNA特征及MS-Atlas

《超能。多发性硬化症脑损伤或修复病灶的RNA特征及MS-Atlas

我们探索了进行性MS患者大脑中不同病变类型的机制特征:与对照脑白质区相比,正常出现的白质(NAWM)、活跃的、慢性活跃的(缓慢扩张的)、不活跃的和修复的(再鞘化的)病变。

RNA疗法能帮助治疗脊髓损伤吗?

在中枢神经系统(CNS)中,神经再生受到严重阻碍,使脊髓损伤(SCI)等病变的恢复极其困难,成为再生医学最艰巨的挑战之一。到目前为止,有

fracseq发现严重哮喘患者普遍存在RNA失调

fracseq揭示了广泛存在的RNA

哮喘是一种常见的慢性疾病,包括气道的收缩和炎症以及被称为重塑的结构变化(图1)。5-10%的患者患有严重的哮喘,尽管症状正常和正确,但仍持续存在

rna介导基因遗传

分子生物学的核心信条,在很大程度上仍然被认为是该领域最核心的基本概念之一,认为DNA被转录成RNA,然后RNA被翻译成蛋白质。虽然这句话

利用系统化学实现生物聚合物的协同功能

生物学的成功在于保持复杂的化学和结构信息网络,远离平衡。重点强调的稿件1的指导前提是,合成和材料化学是否能够实现自下而上的替代结构

翻译成功能蛋白碎片的线粒体基因不连续

核基因组中大多数编码蛋白质的基因都被剪接体内含子或内含子(较少情况下)打断。这些插入的序列分别在RNA或蛋白质水平被拼接,因此完整的蛋白质被重组。在

了解RNA的多种语言

DNA碱基修饰如胞嘧啶甲基化在基因调控中的影响已被证实。这些DNA修饰可以作为表观遗传的,非核苷酸的变化,修饰最终塑造了生物体的表型。最近,一个新的

与发明者一起重温RNA世界

RNA世界假说是由分子生物学家沃尔特·吉尔伯特于1986年提出的地球生命早期进化的模型,他假设最早的生命形式可能是由组成的

早期植物在逆境下的发育依赖于RNA剪接

植物无法远离有害的环境条件,这些环境条件会影响它们的健康,并最终影响它们的生长,从而影响作物生产。为了应对不断变化的环境,它们进化得独特而精致

细胞分裂和神经退行性疾病之间有什么联系?

细胞分裂是多种动物发育、组织修复和繁殖的重要过程。细胞分裂的目的是将遗传物质或DNA分离成两个新形成的子细胞。

解开多个检查点,精确选择核糖体上的启动子tRNA进行转译启动

核糖体由大亚基(50S)和小亚基(30S)组成。为了开始蛋白质合成,两个亚基在mRNA (70S)上结合。生物具有两类trna,启动子(i-tRNA)和延长子。的i-tRNA

基于深度学习的rna -蛋白质相互作用预测新方法

rna结合蛋白(RBPs)占真核生物蛋白质组的5-10%,调控基因的定位和翻译。另一方面,rbp的突变已被发现与疾病风险相关,如FUS

利用人工反式小干扰RNA的新技术

基因表达的核心原理通常是从DNA编码序列到RNA转录,然后再到蛋白质。因此,基因的正常功能可以被抑制破坏,或所谓的

脂质修饰的天然RNA

tRNA是蛋白质转译过程中不可或缺的一部分。它将mRNA的遗传密码翻译成相应的蛋白质。蛋白质翻译的过程需要一个明确的特定tRNA的结构及其能力

自身免疫性疾病的新假说:应激与核仁

自身免疫性疾病(艾滋病)具有复杂的病理,受遗传、表观遗传和环境因素的影响。艾滋病的发病机制仍然是个谜,但已经提出了许多假说。本文讨论了几种假设,以提出它们独特的解释并证明了这一点

存活的RNase H1敲除小鼠:谜的终结

人类细胞有两种RNase H酶,HI和H2。RNase H酶可以降解RNA,但只有当RNA链与DNA链杂交形成RNA-DNA异质双工链时才可以。这些酶存在于几乎

从寄生微真菌到微孢子虫的起源

微孢子虫是单细胞真核寄生虫,几乎感染所有动物,包括人类。它们具有独特的形态和遗传特征,这是它们对细胞内生活方式的极端适应的结果。有趣的是,感染器官

非编码RNA编码的癌症治疗新方法

所有生物的一个标志是每个细胞内都存在遗传物质;这种物质总是由一种被称为核酸的特定生物分子组成。而我们更熟悉的品种

通过表型和基因组分析的比较,揭示了可能与棉纤维高强度有关的关键基因

随着现代高速纺纱技术的出现,对高强度棉纤维的需求急剧增加。棉纤维是一个巨大的单细胞,几乎由纯纤维素组成。

带有基因复制的人工细胞的重复生长和裂变

人工细胞的重建是阐明生物和非生物之间界限的最大挑战之一。脂质体是有脂双分子膜的隔室,像细胞一样,因此被用作人工的