脑机启侦|基因表达驱动人类大脑复杂性的进化(01.07)
尽管人类与黑猩猩共享超过95%的基因组,但我们的大脑远比它们复杂。加州大学圣巴巴拉分校(UC Santa Barbara)的一项新研究表明,基因表达的差异,而非基因本身的差异,可能是推动人类大脑复杂性进化的关键因素。这项研究特别关注了大脑中不同类型的细胞,尤其
尽管人类与黑猩猩共享超过95%的基因组,但我们的大脑远比它们复杂。加州大学圣巴巴拉分校(UC Santa Barbara)的一项新研究表明,基因表达的差异,而非基因本身的差异,可能是推动人类大脑复杂性进化的关键因素。这项研究特别关注了大脑中不同类型的细胞,尤其
尽管人类与黑猩猩共享超过95%的基因组,但我们的大脑远比它们复杂。加州大学圣巴巴拉分校(UC Santa Barbara)的一项新研究表明,基因表达的差异,而非基因本身的差异,可能是推动人类大脑复杂性进化的关键因素。这项研究特别关注了大脑中不同类型的细胞,尤其
本研究聚焦音乐与表观遗传学的交互关系,深入剖析二者协同塑造人类健康与幸福的机制。基于前沿成果,阐释表观遗传在基因 - 环境对话中的关键职能,及音乐作为特殊环境要素,对 DNA甲基化、组蛋白修饰、非编码 RNA 等表观遗传标识的调控,进而左右基因表达,深度干预生
免疫系统是人体抵御外界病原体入侵的关键防线,而先天性免疫缺陷(Inborn Errors of Immunity, IEI)是一类因基因突变引起的疾病,可能导致感染、炎症、自身免疫及过敏等多种临床表现。虽然这些疾病通常由单个基因突变引起,但临床上常观察到一些令
在生物科学和医学研究领域中,基因表达分析是一项至关重要的技术。它允许研究人员定量测定特定基因在细胞或组织中的转录水平,随着技术的不断发展,多种方法被用于基因表达分析,其中显色底物ADOS因其独特的优点而备受青睐。本文将详细介绍ADOS在基因表达分析实验中的应用
随着寿命的延长,衰老已成为科学研究的热点问题之一。大脑作为人体最复杂的器官,其衰老过程直接关系到认知能力、记忆力以及行为功能的退化。然而,大脑衰老并非简单的均质化过程,而是体现在不同脑区和细胞类型中的复杂变化。尽管近年来关于衰老的研究取得了一定进展,但对大脑这
DNA 是生命的蓝图,控制着细胞要生产什么。DNA 还包含开关,告诉这些细胞何时生产某种东西以及生产多少。因此,在将新基因引入细胞以生产有用的化学物质时,还需要包括一个基因开关,即一段称为“启动子”的 DNA。
在多细胞生物体中,大部分细胞拥有几乎一致的基因组,但是其基因表达却有着巨大时空特异性以完成特定的生物学功能。这种基因表达的时空特异性通常受位于非编码区的顺式调控元件来精确控制。然而,目前大部分植物基因组中的顺式调控元件还有待注释。
近日,中国科学院华南植物园邓书林团队在Plant Biotechnology Journal在线发表了题为“A novel geminiVirus‐derived 3′ flanking sequence of terminator mediates the
今天给大家讲一篇2024年10月在Briefings in Bioinformatics上发表的一篇关于分子生成的文章。传统方法主要通过对实验结果来筛选满足特定生物活性的分子,导致其适用性受限。因此作者提出了GexMolGen方法,仅使用基因表达谱来生成苗头化
调节基因表达是对控制生物过程的复杂遗传网络进行研究的研究人员所采用的最强大技术之一。基因调节实验尤其被广泛用于确定疾病治疗方案的有效性,包括从癌症到发育和神经退行性疾病等。默克www.sigmaaldrich.cn提供各类生命科学解决方案和服务。
在生命科学中,基因表达是一个至关重要的过程,其中遗传信息从DNA转录为RNA,再通过翻译合成蛋白质。这一复杂而精确的机制驱动了所有生物的生命活动。然而,您是否想过,在细胞内部,这些看似分离的过程是如何紧密协作以实现高效基因表达的?特别是在细菌中,转录和翻译发生
肿瘤转移是癌症治疗中的一大难题,它导致患者预后不良,且对治疗的反应性差。尽管转移性肿瘤和原发肿瘤之间存在大量的保守突变,但非遗传性的表型可塑性在肿瘤进展和治疗耐药中发挥着重要作用。然而,目前对转移性细胞状态及其转变机制的了解仍然有限,这限制了针对转移性肿瘤的治
主要作者及单位: K.P. Suresh, ICAR-National Institute of Veterinary Epidemiology and Disease Informatics, Bengaluru, Karnataka, India