我们的身体如同一个精密的“细胞社会”,每个细胞的大小与形态都需严格把控。这项研究不仅让我们看到,那些曾被忽视的“基因组暗物质”其实是细胞世界的“隐形指挥官”,也为未来从非编码RNA角度理解疾病、开发新疗法点亮了一盏灯。或许在不久的将来,我们能通过调节这些“细胞尺寸开关”,为贫血、发育障碍乃至癌症患者带来新的希望。( 生物谷 Bioon.com) ...
为探究 DNA:RNA 杂交水平与遗传不稳定关系,研究发现 DNA 损伤可致杂交积累,且 “后损伤” 杂交不影响基因表达和遗传稳定性。 探秘基因世界的 “神秘交织”:DNA 与 RNA 的奇妙关系新解 在微观的基因世界里,DNA 与 RNA 就像一对关系复杂的 “伙伴”,它们之间 ...
3.3 疾病治疗领域的创新应用 DNA 和 RNA 技术在疾病治疗领域的应用正在掀起一场医疗革命,从传统的 "一刀切" 治疗模式转向个性化的精准医疗。 基因治疗 ...
2019年9月30日讯/生物谷BIOON/---基因组编辑可以诱导包括易位在内的染色体重排。尽管测序方法已用于鉴定和描述与遗传疾病和 ...
今天所有已知的有机体都使用同样的遗传分子来存储信息,也就是核酸。核酸有两种:DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。哪种遗传信息载体开启了地球上的生命,DNA还是RNA?科学家已为此争论了很久。 一项最近发表在顶尖学术期刊《自然》上的研究首次 ...
这篇研究通过多尺度建模与实验相结合,揭示了DNA-RNA杂交链置换(TMSD)反应中碱基分布对动力学参数的独特调控作用。研究发现仅通过调整固定碱基组成的置换域内碱基排列顺序,即可实现反应速率跨越4个数量级的精准调控,而热力学驱动力几乎不变。
现在,我们终于知道,RNA完全可以在早期地球真实的地质条件下,“从零开始”自主合成。虽然这并不意味着科学家已经重现了生命的诞生,但这些结果至少说明,生命起源最困难的步骤之一,即信息分子的自然形成,在化学上是可行的。这些发现让我们离最终解开生命起源之谜更近一步。