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利用DNA微珠控制培养组织发育—— 分子工程新技术造出复杂类器官
分子工程 DNA 分子生物学
2024/9/11
德国“3D物质定制”卓越集群、马克斯普朗克医学研究所、海德堡大学有机体研究中心和分子生物学中心合作,开发出一种新的分子工程技术。研究团队利用特定折叠的DNA制成的微珠,在组织结构内释放生长因子或其他信号分子,从而精确影响类器官的发育。利用这一技术可培育出更复杂的类器官,更好地模仿人体组织,呈现更真实的细胞组合。研究成果发表在最新一期《自然纳米技术》杂志上。
本发明涉及分子生物学技术领域,具体的说就是一种从广泛物种和土壤中提取基因组DNA的方法。现有的基因组DNA提取方法只适用于一个或几个物种,并且从土壤等特殊材料中提取DNA难以去除腐殖质﹑色素等污染物,影响基因组DNA质量。本发明设计的二氧化硅颗粒机械研磨和琼脂糖凝胶电泳相结合的DNA提取方法同时适用于从动物细胞﹑植物植物﹑微生物﹑土壤等广泛的材料中提取基因组DNA。该方法提取的基因组DNA质量高,...
2024年3月14日,南京农业大学园艺学院张绍铃院士团队在国际基因组学顶级期刊Genome Biology发表了题为 “Multi-omics provide insights into the regulation of DNA methylation in pear fruit metabolism”的研究文章,利用多组学相结合的方法,揭示了DNA甲基化通过调节关键基因表达,进而参与调控梨果肉...
华中农业大学在DNA甲基化调控鲜切花采后衰老的分子机制研究中取得新进展(图)
甲基化调控 分子生物学 基因
2024/1/20
2024年1月9日,华中农业大学果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室、湖北洪山实验室张帆教授课题组研究成果以“DNA methylation remodeled amino acids biosynthesis regulates flower senescence in carnation (Dianthus caryophyllus)”为题在New Phytologist发表。研究通过组学...
中国科学院研究揭示双加氧酶的低复杂度结构域调控DNA氧化去甲基化(图)
双加氧酶 结构 甲基化 分子生物学
2024/1/9
2023年1月4日,《自然-结构与分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心杜雅蕊/徐国良团队完成的题为Auto-suppression of Tet dioxygenases protects the mouse oocyte genome from oxidative demethylation的研究成...
南京农业大学生命科学学院生化与分子生物学系腊红桂课题组发现MEM1保护基因组免受损伤、抑制ATM/SOG1介导的DNA损伤响应的分子机制(图)
分子生物 腊红桂 抑制ATM/SOG1介导 DNA损伤响应 分子机制
2022/3/22
在高等植物中,DNA损伤和修复是一种经常发生的现象。根据DNA损伤的性质,可以把它们分成2种主要类型,即double-stranded DNA break(DSB)和single-stranded DNA break(SSB),这2种损伤都会激活体内的DNA损伤响应(DNA damage response, DDR) (Spampinato, 2017)。参与响应DNA损伤和修复的主要蛋白有ATM...
陈旧动物皮张的古DNA提取方法比较研究(图)
陈旧动物皮张 古DNA 提取方法
2023/2/13
英国格拉斯哥大学使用冷冻电镜揭示DNA修复过程的关键
英国格拉斯哥大学 冷冻电镜 DNA修复 泛素分子
2021/4/20
由格拉斯哥大学牵头,研究人员基于苏格兰大分子成像中心(SCMI)收集的数据和模型,使用冷冻电镜(CryoEM)进行研究揭示了DNA修复过程的关键见解,研究发表在《自然结构生物学》上。这项研究着眼于一种有毒的DNA损伤类型,称为链间交联,通常通过单分子泛素(人类和动植物中普遍存在的一种蛋白质)与每个受影响的DNA链连接而引发修复。为了完成DNA修复,泛素分子必须从受损位点成功去除,这一过程称为去泛素...
环状DNA测序工具面世——有望促进农业和癌症等领域研究
环状DNA 测序工具 农业 癌症
2020/5/19
据物理学家组织网2020年5月14日报道,加拿大阿尔伯塔大学生物学家发明了一种新工具,可对环状DNA进行测序,这将为科学家提供更丰富、更准确的数据,有望促进针对病毒、农业甚至癌症的研究。这一工具名为“CIDER-Seq”,它使用了被称为“PacBio”的DNA测序技术,研究人员目前已将其发表在网络上,供其他科学家分析DNA序列。
重复还是不重复,这是个问题——由重复元件组装的可寻址DNA纳米管(图)
重复元件组装 可寻址DNA 纳米管
2019/12/9
2019年11月28日,清华大学生命科学学院魏迪明分子设计课题组(MADlab)在Nanoscale杂志上在线发表题为“由重复元件组装的可寻址DNA纳米管”(Addressable DNA nanotubes with repetitive components)的研究论文。历经三十多年的蓬勃发展,以DNA折纸(scaffolded DNA origami)和单链结构模块(single-stran...
一项新研究发现,超过100万种结构相似的化学物质可能可以像DNA一样编码生物信息 如图