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Nature:为什么环状RNA会是下一代重磅药物?

今年6月份,环状RNA领域融资最多的公司——Laronde,其核心研究项目——使用环状RNA表达GLP-1用于减肥,被曝光涉嫌数据造假。这一事件也引起了人们对于对于环状RNA潜力的怀疑。

2023-10-07

Aging Cell:减少人体的卡路里摄入可以增强肌肉并激活对健康非常重要的生物通路

在不剥夺身体必需维生素和矿物质的情况下减少卡路里摄入,即限制卡路里摄入,在动物模型中延缓年龄相关疾病的进展早已为人所知。在一项新的研究中,来自美国国家卫生研究院的研究人员发现,同样的生物机制可能也适用

2023-10-21

Nature:新研究发现下游RNA发夹能够协调mRNA翻译

在一项新的研究中,来自美国杜克大学领导的研究人员发现RNA发夹导致mRNA翻译中的情形依赖性交通堵塞,导致上游起始密码子(upstream start codon, uAUG)的翻译增加。他们首先描述

2023-09-27

研究揭示低磷激活独脚金内酯途径调控水稻株型和养分吸收分子机制

近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋院士团队系统解析了低磷激活独脚金内酯途径进而调控水稻株型和氮磷吸收的机制,为改良水稻在低磷环境中的株型、提高养分利用效率和产量提供了重要基因资源。这一成果有

2023-10-10

美国加州大学的研究者们揭示了重组微小RNA作为抗代谢剂抑制人非小细胞肺癌癌症

肺癌是癌症最常见的类型,它仍然是癌症死亡的主要原因,超过了乳腺癌、前列腺癌和结肠癌的总和。超过85%的肺癌病例被定义为非小细胞肺癌癌症(NSCLC),大多数患者通常患有晚期疾病或并发症。

2023-10-19

Nature:揭示CRISPR分子剪刀的起源---转座子编码的核酸酶利用向导RNA促进转座子自身的传播

基因组工程可能是医学的未来,但它依赖于数十亿年前在原始细菌中取得的进化进步,而原始细菌是最初的基因编辑大师。科学家们对这些古老的基因编辑系统进行改造,推动它们完成更加复杂的基因编辑任务。然而,要发现新

2023-10-17

科学家首次证实,过度激活促癌通路会杀死癌细胞

美国麻省理工学院和哈佛大学博德研究所的William R. Sellers团队,找到了一个反其道而行之的抗癌新思路!

2023-10-13

重新扬帆起航,被爆造假后,环状RNA明星公司Laronde与纳米载体公司Senda合并,两公司已累计融资近8亿美元

据悉,合并后的新公司Sail将把Laronde的环状RNA平台和Senda的可编程纳米颗粒平台结合起来,开启全面可编程的药物开发。

2023-10-21

Science:从结构上揭示MKK6-p38α复合物激活机制

细胞持续暴露于病原体等应激源,可能会扰乱生物的正常功能。为了对抗应激,细胞产生了多种应对机制,包括炎症反应。虽然炎症反应是必要的,但过多的炎症反应会损害细胞和器官的功能。细胞因子风暴就是这种情况---

2023-09-26

MOL CAN:在人膀胱癌中,CircXRN2可通过激活Hippo通路抑制组蛋白乳糖化所驱动的肿瘤进展

近段时间,来自浙江大学的一个研究团队探索了circRNA在膀胱癌中的作用机制,以进一步了解膀胱癌的发生与发展进程。

2023-10-18