当RNA病毒感染时,信号转接器MAVS会在线粒体外膜上形成功能性的聚集体,作为连接病毒与下游抗病毒天然免疫反应的中心枢纽。目前已有多种调节MAVS激活的机制,但控制MAVS聚集的检查点尚未被发现。2024年12月2日,来自中山大学生命科学学院崔隽教授 ...
日前,中美瑞康宣布其和蔡磊携手推进的第二款针对渐冻症(ALS)的小核酸药物RAG-21迎来新突破,成功获得美国食品药品监督管理局(FDA)授予的“孤儿药”资格。 “孤儿药”是什么?以渐冻症为代表的罕见病患者有救了吗? 对此,中新社国是直通车在知乎上邀请到蔡磊及其团队,请他们以一名渐冻症抗争者的角度,分享这款“孤儿药”的研发相关经历。 什么是“孤儿药”? 所谓“孤儿药”,是指针对罕见病开发的药物,一 ...
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siRNA转染细胞,操作技巧全解析
小干扰 RNA(siRNA)转染细胞是分子生物学研究基因功能的关键手段,精妙的操作技巧可大幅提升转染效率与实验成功率。 细胞状态把控首当其冲。进行转染前,要确保细胞处于对数生长期,健康且活力充沛,密度适中。比如贴壁细胞,汇合度维持在 50% - 80% 为佳,过疏转染试剂与核酸比例难适配,过密则营养匮乏、代谢废物堆积影响细胞膜通透性,阻碍 siRNA ...
人体内的大多数细胞都包含细胞核,其中包含遗传物质DNA。DNA双链十分漫长,若展开长度可达0.34纳米乘以30亿。然而,在细胞中,DNA会折叠和紧密缠绕,因此实际占用空间远小于它的全长。那么,这样长的DNA链是如何构成的呢?
在细胞内,DNA 携带着制造蛋白的遗传密码。为了制造蛋白,细胞会对DNA进行转录而产生 mRNA。然后,一种叫做核糖体的分子机器读取 mRNA,将其翻译成蛋白。但是这个步骤一直是个视觉谜团;科学家们以前并不知道核糖体如何附着到 mRNA上并读取它。
该研究通过冷冻电子显微镜和tRNA突变实验发现,解码精氨酸密码子的特异性tRNA直接将CCR4-NOT复合体招募到正在翻译的核糖体,启动mRNA降解,从而促进mRNA周转。相反,还有一些tRNA具有阻止CCR4-NOT复合体募集的结构特征。
根据《自然通讯》的研究,当细菌暴露于广泛使用的抗生素中时,它们的核糖体会发生改变。经过修饰的核糖体在抗生素附着并停止蛋白质产生的区域发生了特殊的变化。研究发现,这使得细菌对药物的抵抗力更强。这些细微的变化可能足以改变药物靶点的结合位点,并可能构成抗生素耐药性的新机制。
周一,BMO Capital Markets维持了对Silence Therapeutics (NASDAQ:SLN)的"优于大市"评级和67.00美元的目标价。Silence Therapeutics是一家专注于开发RNA干扰 (RNAi)疗法的生物技术公司。目前该股交易价格为7.92美元, InvestingPro ...
Mass Eye and Ear研究人员的一项新的临床前研究表明,一种新的基于mrna的疗法可能能够预防视网膜脱离修复或眼睛创伤性损伤后增殖性玻璃体视网膜病变(PVR)引起的失明和疤痕。目前除了手术之外没有其他治疗PVR的方法,而手术本身具有引起或加重PVR的高风险。他们的研究结果发表在《科学转化医学》(Science Translational ...
受到乌贼利用喷射推进自己穿梭海洋并喷射墨云的方式启发,麻省理工学院(MIT)和诺和诺德(Novo Nordisk)的研究人员开发了一种可吞服的胶囊,该胶囊能够将药物直接释放到胃壁或消化道其他器官的壁上。
瑞典卡罗琳斯卡医学院等机构研究人员开发出一种突破性的显微镜方法,能够以细胞级分辨率对完整的小鼠大脑进行详细的三维RNA分析。发表在最新一期《科学》杂志上的这种名为TRISCO的新方法,有可能改变人们对正常和疾病状态下大脑功能的理解。
近日,阿里巴巴携手中山大学在科学领域取得了重大突破,其联合研究成果成功登上了全球顶尖科学期刊《Cell》的封面。这一成就标志着研究团队在病毒学探索方面迈出了重要一步。 在学术界,《Cell》、《Nature》和《Science》被誉为三大权威科学期刊 ...