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行业新闻
  • Plant Cell:拟南芥发现全新m6A RNA去甲基化修饰酶

    RNA m6A甲基化修饰是所有高等真核生物中mRNA最丰富的一类转录后修饰。在哺乳动物中,这种修饰是可逆的,并在调节mRNA代谢和加工过程中起着重要作用。2014年,何川课题组曾在Nature Communications报道,除了哺乳动物,拟南芥中也发现大量mRNA发生m6A修饰(Chuan He,Nature Communications,2014),这也是第一次在植物中报道RNA甲基化修饰的存在。但植物中负责RNA表观修饰的酶系至今没有系统性的研究。11月27日,北京大学何川-贾桂芳课题组在植物学TOP期刊Plant Cell(IF:8.688)首次报道,拟南芥mRNA中,存在一种氧化逆转m6A甲基化的去甲基化酶—ALKBH10B,起到延迟开花及抑制营养生长的作用。

  • Hepatology:m6A RNA甲基化酶METTL3促肝癌发展新玄机

    近年来,m6A RNA修饰的研究已成为当今生命科学领域最前沿最热门的研究方向之一,不断有CNS的文章问世,m6A RNA修饰的催化、去除以及识别的分子机理研究越来越清晰,而人们更关心的似乎是m6A RNA修饰与重大疾病例如肿瘤之间的相关性。表观遗传的改变极大得促进了人类癌症的发展,近期Hepatology的一篇题为“RNA N6-methyladenosine methyltransferase METTL3 promotes liver cancer progression through YTHDF2 dependent post-transcriptional silencing of SOCS2” 文章报道了m6A修饰在肝癌中的作用。

  • Nature Communications:环状RNA 参与干细胞分化

    近日,Nature Communications(IF:12.124)杂志在线发表了台湾中央研究院Kuo Hung-Chih为通讯作者的文章,报道发现circBIRC6可参与干细胞多能性调控。总结下来,作者利用了环状RNA开山之作“Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency”一文中的数据,通过一系列质控手段,找到了3个目标环状RNA,其中circBIRC6,circCORO1C与hESCs细胞的分化状态密切相关。而circBIRC6通过竞争性结合miR-34a以及miR-145,抑制细胞分化。更有意思的是,作者发现circBIRC6的形成受到hESCs细胞中经典剪切因子 —ESRP1调控,ESRP1又受OCT4 以及 NANOG调控。这篇文章作者列举大量实锤证实了circBIRC6与干细胞分化息息相关。接下来,咱们就看看作者摆出的实锤有哪些?

  • 一篇17分的多组学联合应用文章是如何炼成的?

    前列腺癌(PCa)是世界上第二常被诊断出的癌症,也是世界范围内男性癌症死亡第五大主要原因。然而全球范围内前列腺癌的发病率和死亡率不尽相同。因此,针对不同人种前列腺的遗传变化进行检测显得尤为重要。今年10月,泌尿外科著名杂志《EuropeanUrology》刊登的上海第二军医附属长海医院前列腺癌最新研究成果,便成为我们揭示了中国前列腺癌的最新发现。作者通过对65例中国前列腺癌患者的癌组织和正常组织进行全基因组测序和转录组测序,并进一步对另外145个前列腺肿瘤组织验证队列进行靶向测序。共同分析出前列腺患者的遗传改变及其与疾病的相关性,从而辅助前列腺癌的诊断,治疗和预后。

  • 氧化亚铜通过调控铜转运和克服舒尼替尼耐药性激发ER应急诱导的肾癌细胞凋亡

    尽管现在治疗肾细胞癌的一线方法还是舒尼替尼,但不可避免的耐药给治疗带来了巨大的困扰。然而纳米科技的发展为晚期癌症如肾细胞癌的治疗效果改善提供了可能性。前期研究表明氧化亚铜纳米粒子(CONPs)具有理想的抗癌作用和较低的细胞毒性。作者首先对CONPs作用下的正常肾小管细胞和肾癌细胞系进行mRNA测序,通过GSEA分析发现氧化亚铜纳米粒子(CONPs)可抑制铜分子伴侣蛋白ATOX1和CCS表达,从而破坏铜转运。CONPs还可通过上调激活内质网应急诱导的肾癌细胞凋亡。此外,CONPs还可逆转肾癌细胞对舒尼替尼的药物耐受性,提高肾癌治疗效果。

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