EMBO Reports | 在真核生物中发现高丰度m1A修饰:基因转录后调控的...
与典型真核生物不同的是,甲藻mRNA中的m1A修饰主要富集在3'非翻译区(3'UTR),且其水平与翻译效率呈负相关,这表明m1A可能通过抑制翻译来影响基因表达。进一步分析发现,m1A修饰与mRNA的丰度和结构特性密切相关。具有m1A修饰的基因通常表达水平较高,且这些修饰主要集中在结构较为稳定的mRNA片段上。在氮缺乏的环境压力...
万泰生物2024年半年度董事会经营评述
公司目前已建立包括基因工程技术、细胞病毒规模化制备、大肠杆菌表达技术、真核细胞表达技术、大规模纯化等生物制药相关技术平台,并继续完善蛋白质科学分析技术平台、多维度检验技术平台、疫苗评价技术平台、新型佐剂研制平台、mRNA疫苗技术平台和疫苗冻干技术平台。在新产品研发的选择上,公司产品开拓委员会通过评估新产品的市...
诺奖生理医学奖花落miRNA发现者!现代生物学重大发现也曾坐了七年...
这种基因并不编码蛋白,而是表达一种长度为22核苷酸的小rna,这种小rna可以抑制一种核蛋白lin-14基因的表达从而调节线虫的发育。科学家们由此推测:这种抑制机制在于lin-4能够与lin-14mrna的3’utr区域上独特的重复区域互补。不过,这一发现当时只是被视为特例存在。直至七年之后的2000年,第二个被发现的mirna被命名...
诺贝尔奖背后的科学故事|细胞|介导|表型|mirna|microrna_网易订阅
3'UTR元件的破坏对蛋白质序列没有影响,因此Ruvkun推测,作用于mRNA稳定性、核输出或翻译的转录后机制可能介导了lin-14中的时间转换(Wightman等人,1991年)。与已鉴定的几种lin-14突变体不同,在lin-4中仅发现了一种突变体(e912)。Ambros实验室着手克隆lin-4基因,以限制性片段长度多态性和南方印迹探测...
2024诺贝尔生理学或医学奖 | microRNA:揭开细胞发育之谜
图1:从DNA到mRNA再到蛋白质的遗传信息流动示意图。每个细胞都含有相同的染色体组,因此基因组也是完全相同的。特定细胞类型的功能源于这些细胞中仅有特定基因的激活。—TheNobelCommitteeforPhysiologyorMedicine.Ill.MattiasKarlén真核模式生物在遗传学研究中具有无可替代的价值,带来了许多意想不到的...
上海科学家在基因转录终止机制研究中取得进展,成果登Nature杂志
真核细胞RNA聚合酶II(PolII)的mRNA转录终止机制非常保守,其依赖一个RNA外切酶(酵母Rat1,哺乳动物XRN2,植物XRN3)的活性,然而该RNA外切酶终止PolIImRNA合成的分子机制尚未阐明(www.e993.com)2024年11月29日。研究团队在体外重构了外切酶终止PolIImRNA合成的过程、并解析了外切酶结合PolII的转录复合物三维结构。
2023年12月Science期刊精华
3.Science:揭示CRISPR-Cas抗病毒防御系统抑制mRNA翻译机制doi:10.1126/science.adj2107在一项新的研究中,来自立陶宛维尔纽斯大学的研究人员利用生物信息学分析以及生化和结构研究,描述了一个名为Cami1的新型效应蛋白家族的特征。他们发现当称为噬菌体的细菌病毒攻击细菌时,CRISPR-Cas10信号分子会激活Cami1,即一种依...
乳腺癌mRNA疫苗进展与未来方向
2、传统mRNA疫苗参考的是真核生物成熟mRNA结构,将目标蛋白质编码于开放阅读框,而新型mRNA疫苗模拟的是单链RNA病毒基因组结构,这种病毒在进入宿主细胞内能实现自我复制大量产生病毒颗粒。因此这种新型的mRNA疫苗保留了其自我复制机器,并且把病毒结构蛋白质的序列替换成疫苗靶点蛋白质的序列,从而实现传统疫苗十倍百倍的抗原表...
王泽峰团队综述mRNA疗法的进展和挑战
与线性的mRNA相比,circRNA没有5′端帽子,因此可以进行非帽依赖性翻译。当在circRNA表达载体中引入内部核糖体进入位点(IRES)时,蛋白质可以有效地翻译。真核生物中mRNA和circRNA的翻译机制不同。简而言之,在IRES依赖性翻译中,大多数IRES受IRES反式作用因子(ITAF)的调节,这些ITAF有助于招募mRNA中的eIF4G2相关复合物,而...
医药mRNA产业链深度报告:mRNA迎来历史机遇,国产力量加速崛起
mRNA可用于表达各类蛋白,引领现代制药的第三次浪潮,靶点丰富安全性高。mRNA在理论上能够表达任何蛋白质,因此可以探索治疗几乎所有基于蛋白质的疾病,用于精准的个体化治疗。与目前的疗法相比,mRNA优势主要体现在两方面:1)安全性高:仅在细胞质内表达,无需进入细胞核,效率高,且没有整合进基因组的风险,免疫源...