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解密RNA疗法如何改写衰老剧本

RNA技术正以前所未有的速度发展,它与衰老生物学的深度融合,必将为新药开发和人类健康带来一场深刻的变革。

2025-06-18

《Nature》阐明miRNA降解的“双因子认证”机制:触发RNA改变AGO结构,被E3连接酶特异性识别并泛素化

该研究证实了 ZSWIM8 - CUL3 E3 连接酶通过与 AGO 结合并进行多聚泛素化这一过程是 TDMD 的关键调控步骤,从而定义了一个独特的 Cullin - RING E3 连接酶类别。

2026-03-22

Cell:新研究发现一类未知的RNA分子竟可促进外周神经再生

这项新的研究还提示了一个更广阔的前景:中枢神经系统的再生。

2025-07-25

Nature Biotechnology:解码RNA的第四维度——结构即信息,动态调控基因表达的新法则

该研究不仅开发了一套强大的技术组合,以前所未有的分辨率“看见”了活细胞内RNA结构的动态变化,更发现了一系列隐藏在细菌和人类细胞中的“RNA开关”。

2025-08-07

ReLiC开创RNA功能研究新纪元

这项前沿技术巧妙地将CRISPR基因编辑的强大精准性与条形码RNA读数的巧妙结合,能够以前所未有的深度和广度,大规模解码每个基因敲除后,数千种RNA代谢过程的精微响应。

2025-06-08

Nature Biotechnology | AI算法让RNA调控研究“坐上高铁”,一举揭秘4亿年进化路标

生命,这部由DNA谱写的宏伟天书,其最经典的篇章莫过于“中心法则”——DNA转录为RNA,RNA翻译为蛋白质。然而,当我们沉醉于这简洁而优雅的线性叙事时

2025-07-29

Science:新研究发现一类具有肾脏保护性的RNA分子,有望用于治疗肾脏疾病

该团队识别出一种有前景的RNA分子,可作为治疗靶点用于治疗肾脏疾病患者,如慢性肾脏病。

2025-07-29

MAPIT-seq,同时绘制单细胞RBP-RNA互作图谱与表达谱

研究人员开发了一项名为MAPIT-seq的新技术,它如同一位能潜入细胞内部的“分子侦探”,不仅能精确绘制出特定RBP在原位与哪些RNA分子发生了接触,还能同时拍下整个细胞的基因表达“全景图”。

2025-08-14

JCI:解除免疫基因的“表观封印,浙江大学黄浩杰等发现靶向抑制性增强子RNA可解除IKBKE基因抑制,重启前列腺癌免疫监视

该研究证明逆转增强子RNA介导的IKBKE基因阻遏使前列腺癌模型中的合成抗癌免疫成为可能。

2026-01-26

Nature子刊:中山大学杨建华/李斌/屈良鹄团队介绍全长非帽RNA测序技术NAP-seq的原理及实验步骤

NAP-seq 作为一种多功能、高精度的测序技术,不仅适用于鉴定任何细胞模型、组织和物种中的调控型 napRNA,还为揭示复杂 RNA 调控途径提供了强大工具。

2025-09-24