死亡人数将反超癌症,科学家从自家后院里挖出拯救生命的新希望
抗微生物药物耐药性(AntimicrobialResistance,AMR)已成为全球公共卫生的重大威胁。《柳叶刀》的一项研究估计,仅在2021年,细菌性AMR就已经导致471万人死亡。世界卫生组织(WHO)更是警告称,到2050年,每年可能约有1000万人死
抗微生物药物耐药性(AntimicrobialResistance,AMR)已成为全球公共卫生的重大威胁。《柳叶刀》的一项研究估计,仅在2021年,细菌性AMR就已经导致471万人死亡。世界卫生组织(WHO)更是警告称,到2050年,每年可能约有1000万人死
在我们体内,数以亿计的细胞每天都在进行着极其复杂的生命活动,其中翻译过程扮演着至关重要的角色。翻译是基因表达的最后一步,它通过核糖体(ribosome)将mRNA上的遗传信息转化为蛋白质,驱动细胞的功能。然而,尽管翻译过程已经被广泛研究,研究人员却一直未能完全
核糖体翻译对生命至关重要,它将mRNA中的信息解码并转化为直接执行细胞功能的蛋白质。这些蛋白质不仅构成了新陈代谢的基础,还在维持细胞过程和有机体生命活动的正常运作中发挥着关键作用。翻译过程非常复杂,涉及多个环节和各种分子的精确协同作用,这导致通过体外纯化的样品
在细菌中,转录和翻译“偶联”进行,然而,RNA聚合酶(RNAP) 并非一直不间断工作,可能因DNA上的障碍或错误核苷酸的插入而发生暂停或回溯。核糖体已被证实能加速RNA聚合酶 (RNAP) 驱动的转录进程,例如紧随RNAP后的核糖体通过阻断Rho解旋酶进入抑制
大麦(Hordeum vulgare)作为全球重要的粮食和饲料作物,其生产易受到多种病原菌的威胁。其中,Bipolaris sorokiniana(Bs) 是引发大麦斑点病(Spot Blotch)的主要致病菌,感病品种因此常面临严重的减产风险。然而,与生物型
法国国家科研中心分子细胞及遗传学研究所(Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC)) Albert Weixlbaumer以及Michael W. Webster