“我们首次在接近生理浓度(毫摩尔级别)的镁离子环境下,直接观察到 RNA 分子的动态行为,完全颠覆了对 RNA 的传统认知。”美国国家癌症研究所王运星教授表示。他所提到的,是其团队近期在 Nature 同一期连续发表两篇“背靠背”论文中的研究结果 ...
他们开发了一种解析单个分子核糖核酸(RNA,RibonucleicAcid)三维结构的新方法 HORNET,该方法结合了深度神经网络和 RNA 在溶液中的原子力显微镜成像。
研究人员推出了ARES(原子旋转等变记分器)——这是一种机器学习方法,它比以前的方法在计算预测RNA结构时有了长足改进。与蛋白一样,RNA分子会 ...
研究团队首先利用冷冻电镜技术,解析了尼帕病毒聚合酶复合物NiV ...
由化学家Claudia领导的研究人员现在已经发现了RNA酶SAMURI的3D结构。他们的研究为核酶的发展和催化活性RNA的进化提供了见解。 RNA分子是人体不可分割的一部分:在细胞中,它们保证遗传信息的传递,调节基因的活性。有些甚至起到催化剂的作用,使原本会非常 ...
为解决 MBNL 蛋白家族在疾病中的作用及治疗策略问题,中山大学附属第六医院和中南大学湘雅二医院的研究人员开展相关研究。结果揭示其结构、功能及在多种疾病中的机制,并探索潜在疗法。推荐科研读者阅读,助于深入了解相关疾病发病机制与治疗方向。
引言在生命的微观剧场中,RNA分子如同精准的时空指挥官,通过动态的定位与运输调控基因表达、蛋白质合成乃至细胞命运。然而,研究人员长久以来只能通过"静态快照"(如固定细胞成像)或"人工标记"(如插入荧光标记序列)来推测这些分子的行为,就像通过化石拼凑恐 ...
2025年2月18日,诺贝尔化学奖得主、CRISPR 基因编辑技术先驱 Jennifer Doudna 教授团队在 Nature Biotechnology 期刊发表了题为: Single-molecule live-cell RNA imaging ...
来自MSN16 天
生命的开端——RNA?RNA 世界假说理论!1958年,弗朗西斯・克里克提出了中心法则,提出遗传信息从 DNA 转录为 RNA,再经翻译指导蛋白质合成,随后蛋白质参与生命活动这一流程,看似一气呵成,实则存在问题。 若仔细观察,便会发觉此流程不够简洁,RNA 的存在略显累赘。毕竟,越简单的系统往往越高效、越易实现,繁琐的系统则耗能多且不易形成。 从结构看,RNA 与 DNA ...
RNA切割过程快速且动态,难以直接观察。为攻克这一难关,他们充分利用西湖大学在结构生物学方面的优势,联合吴建平团队制定了详细的研究策略。 研究团队首先获取了PIWI-piRNA二元复合物,然后让其与不同长度的靶标RNA结合,通过分步观察的方式,深入研究 ...
近日,美国得克萨斯大学西南医学中心Yunsun Nam团队揭示了癌症相关突变如何通过改变METTL3-METTL14复合体对RNA甲基化(m6A)的特异性来促进肿瘤发生。研究发现,METTL14的R298P突变能够改变m6A的序列偏好,优先修饰含有GGAU ...
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