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Science:细菌中的跳跃基因或能靶向作用并控制染色体末端的功能

来自康奈尔大学等机构的科学家们通过研究发现了一种全新的机制,揭示了这些“基因黑客”如何在细菌中生存和传播,这一发现或会对生物技术和药物开发产生重大影响。

2025-03-25

Nature最新研究发现竟与Y染色体丢失有关

这项研究不仅增进了我们对LOY在癌症中作用的理解,还为开发新的诊断工具和治疗策略提供了潜在的靶点。通过靶向LOY相关的基因和通路,可能为癌症患者带来新的希望。

2025-06-12

Reprod Biol Endocrinol:ViLR技术——无家族史染色体异常检测实现精准胚胎筛选

这项技术突破不仅将检测成本降低80%,更让曾经被判定"生育高风险"的夫妇,首次拥有了无需赌上健康胚胎的生育选择权。

2025-03-07

Nat Commun:从被动保护到主动防御,揭秘染色体端粒的抗癌新机制

研究揭示了一个关键的蛋白质复合体—染色体乘客复合体(CPC)和BLM-TOP3A-RMI1/2(BTR)复合体,其在有丝分裂阻滞期间能共同作用导致端粒去保护。

2025-03-20

Nature重磅发现:来自母亲的X染色体,会加速大脑衰老

来自母亲的 X 染色体(Xm)导致认知能力受损,加速大脑衰老,并抑制了与衰老过程中认知能力有关的基因。

2025-01-26

Science揭秘 X 染色体、性激素如何联手,左右疾病对男女的偏爱

原来,男女免疫系统本来就不一样,这背后和染色体、性激素,还有生活环境都有关系。

2025-08-27

陈兴宇等人揭示Y染色体的“丢失叛变”让癌症更致命

长期以来,在癌症研究中,Y 染色体曾被视为“可有可无”的旁观者。而今天,它正逐渐显露出其真正的角色——一个被动却危险的“沉默背叛者”。

2025-06-12

Nature:新研究表明来自母体的X染色体可能会加速大脑衰老

这项研究开启了关于X染色体如何影响大脑健康的新篇章,也为未来探索减缓大脑衰老的方法提供了希望。

2025-02-14

Nature:科学家揭示染色体端粒保护新机制——RAP1分子如何阻止端粒融合?

本文研究中,研究人员通过多学科交叉方法揭示了RAP1在染色体端粒保护中的重要作用,研究者指出,RAP1能通过与TRF2协同作用从而直接抑制DNA-PK的NHEJ功能,并防止端粒融合。

2025-04-19

Science:新研究揭示细菌的跳跃基因控制近三分之一染色体的端粒

研究人员发现了一个靶向端粒的转座子亚家族,该亚家族与通常被细菌用于防御病毒的CRISPR系统协同作用,以靶向并插入染色体末端。

2025-03-21