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CRISPR/Cas9通过内含子靶向插入方法在水稻蛋白表达系统中的应用。糖饥饿诱导水稻αAmy3启动子和信号肽被广泛应用于水稻悬浮培养细胞中产生有价值的重组蛋白。将重组GFP基因插入αAmy3的内含子1中,获得了转基因水稻细胞系。内源性αAmy3启动子调控重组基因表达,αAmy3信号肽定向分泌重组GFP蛋白到培养基中。GFP报告基因内敲入方法的高效和目标...
COP1 -4突变体种子表现出PAC过敏反应,但用COP1过表达构建物转化使其PAC不敏感,其表型与rgl2突变体(rgl2- sk54)种子相似。此外,COP1 -4 RGL2 - sk54双突变体表现出与RGL2 - sk54相似的pac不敏感萌发表型,表明COP1是RGL2的上游负调控因子。Furthermore, cop1-4 rgl2-SK54 double mutants showed a PAC-insensitive germination phenotype lik...
Nat Commun.|基因编辑技术成功用于培育单性小鼠,100%高效。例如,对雄性或雌性生殖的实验室研究只需要研究同一性别的动物。他说:“这项工作可能对科学实验室产生直接和有价值的影响,因为我们已经证明了它在老鼠身上是安全有效的,老鼠是一种用于医学和科学研究的常见哺乳动物。虽然很多研究需要两性都参与,但也有一些研究只需要一种。例如,...
全基因组CRISPR筛查确定糖基化酶DPM1是DPAGT1缺陷和内质网应激的修饰物。为了确定DPAGT1-CDG的潜在治疗靶点,有趣的是,抑制甘露糖基转移酶Dpm1或其下游糖基化途径可以挽救DPAGT1抑制和内质网应激的两种体内模型,即使这些途径的损伤通常单独导致CDG。我们的研究结果为DPAGT1-CDG提供了新的治疗靶点,包括Dpm1相关通路的独特发现拯救了DPAGT1抑...
Nature: 深度学习创造新的蛋白质结构。生物化学家经常使用计算机来预测蛋白质链或序列如何折叠。“以前,为了创造一种具有特定形状的新蛋白质,人们首先仔细研究了自然界中的相关结构,并提出了一套规则,然后应用于设计过程。每一种新的折叠类型都需要一套新的规则。在这里,通过使用一个已经捕捉到蛋白质结构一般原理的深度学习网络,我们消...
Nature: 细菌和植物具有同样的战斗能力。在Weizmann分子遗传学部门的Rotem Sorek教授和当时的研究生Gal Ofir博士领导的一项新研究中,Sorek的团队揭示了细菌也使用TIR作为一种免疫机制,TIR以类似的方式在植物和细菌中实现免疫。Sorek说:“我们的发现在植物免疫和细菌免疫之间建立了直接的进化联系。”“此外,他们为研究一个主要的防御系统,...
Nat Commun.江南大学食品学院赵伟团队合作发现肠道细菌可以提高蜜蜂的记忆力。研究人员发现,肠道中这种细菌较多的大黄蜂比细菌较少的大黄蜂有更好的记忆力。通过对蜜蜂肠道样本进行测序,他们能够将大黄蜂学习和记忆能力的个体差异与它们肠道中发现的不同细菌水平进行比较。蜜蜂的认知能力因个体而异,与哺乳动物相比,它们的肠道微生物群落相...
JCB: 日本理研所科学家发现成功的受精需要染色体的精心协调。当减数分裂恢复并分裂母系DNA时,这可以保证这些染色体的安全——一组母亲的染色体将完全脱落,而另一组留下来,在新形成的受精卵中与父亲的DNA形成一组完整的染色体。Mori说:“在一些细胞质内注射精子的受精卵中,注射的精子可能太接近母染色体,而父染色体可能被消除。”“我们的...
该论文的第一作者、哈佛大学进化生物学家丹尼尔·E·利伯曼 (Daniel E. Lieberman) 说:“西方社会普遍认为,随着年龄的增长,放慢脚步、减少行动并退休是正常的。” “我们的信息是相反的:随着年龄的增长,保持身体活动变得更加重要。”包括来自哈佛医学院的 Aaron Baggish 和 I-Min Lee 在内的研究小组认为,这篇论文是第一个详细...
Science: 人工智能AI 成功预测蛋白质相互作用-AlphaFold (AF)和RoseTTAFold (RF)德克萨斯大学西南分校和华盛顿大学的研究人员领导了一个国际团队,使用人工智能(AI)和进化分析来制作真核蛋白质相互作用的3D模型。在她被德克萨斯西南大学录取之前,Cong博士与David Baker博士共同领导了这项研究。在目前的研究中,Cong博士、Baker博士和他们的同...
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