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  • Nature揭示發育的重要調控機制

    巨噬細胞也被稱為清道夫細胞,是機體免疫系統的一個重要部分。在遇到病原體組分或炎癥性細胞因子的時候,巨噬細胞會激活并加入對抗病原體的戰斗。此外,巨噬細胞還參與了器官和組織發育,具有摧毀腫瘤細胞的能力。 過去人們認為,駐留在組織里的巨噬細胞來自于骨髓前體細胞,通過血液遷移到不同器官。但近年來研究顯示,相當一部分巨噬細胞在骨髓發揮功能之前就已經存在于組織中。這些來自胚胎的長壽巨噬細胞在成體組織中進行著自我更新。現在,Turku大學的研究人員首次鑒定了這種早期巨噬細胞遷移的控制機制。這項研究于十月十七日發表在Nature雜志上。 “我們在研究其它課題的時候偶然發現,一種血管選擇性蛋白的缺陷會使巨噬細胞分布發生很大改變。在沒有Plvap蛋白的情況下,卵黃囊中最初的巨噬細胞生產和出生后的巨噬細胞發育都完全正常,但胎兒肝臟的巨噬細胞生產無法完成 ,”Dr Pia Rantakari說。 研究顯示,Plvap蛋白負責固定把巨噬細胞前體......閱讀全文

    遺傳發育所等發現水稻種子大小調控機制

      水稻是我國的主要糧食作物之一,粒重、穗粒數和有效穗數是水稻產量三要素。因此水稻的籽粒大小影響著水稻的產量。目前已經克隆了一些控制水稻種子大小的重要基因,但水稻種子大小調控的分子機理仍不清楚。中國科學院遺傳與發育生物學研究所李云海團隊與姚善國團隊、田志喜團隊以及中國科學院大學柴團耀團隊合作,揭示了

    遺傳發育所在水稻分蘗角度調控機制解析中取得進展

      分蘗角度是水稻株型的重要決定因素之一,與水稻產量密切相關。培育分蘗角度適中的水稻品種能夠有效地提高群體產量;解析水稻分蘗角度的調控機制有助于為水稻株型的遺傳改良提供理論指導和基因資源。目前,已經克隆了多個調控水稻分蘗角度形成的關鍵基因,但對這些基因的調控機制及它們之間的遺傳關系仍然缺乏系統深入的

    上海生科院揭示棉纖維伸長發育的調控機制

      中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所陳曉亞研究組克隆鑒定了控制棉纖維生長的一個關鍵基因,成果于11月21日在Nature Communications 發表,題為《異形框轉錄因子GhHOX3控制棉纖維生長》(Control of cotton fiber elongation by a

    遺傳發育所發現植物程序性細胞死亡調控機制

      程序性細胞死亡(Programmed cell death, PCD)是指受到嚴格調控的細胞主動死亡過程,在動植物的生長發育和抗病過程中具有十分重要的作用。在動物細胞中線粒體是能量代謝的中心,也是調節程序性細胞死亡的重要樞紐。在植物細胞中,已有的研究表明葉綠體在調控程序性細胞死亡中發揮重要作用,

    遺傳發育所解析生長素調控葉片展開的分子機制

      葉片是植物進行光合作用的主要器官。為最大限度提高光合能力,高等植物的葉片進化出了具有極性(即不對稱性)的扁平形狀。雖然葉片的展開對于高效光合至關重要,人們尚不了解葉片原基如何在發育過程中展開以形成扁平結構。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所焦雨鈴研究組的最新研究發現,植物激素生長素對于葉片原基

    楊樹次生木質部發育轉錄調控新機制獲揭示

    近日,林木遺傳育種國家重點實驗室(東北林業大學)李偉研究組在《新植物學家》(New Phytologist)上在線發表研究論文。該研究發現了調控楊樹次生木質部發育的“PtrMYB074-PtrWRKY19-PtrbHLH186”分子模塊,揭示了木材形成過程中轉錄因子(TF)TF-DNA和TF-TF相

    揭示胚胎發育過程中組織水平下的調控機制

      在胚胎發育過程中,其會產生正確的3D體型(稱之為形態發生過程),同時還需要進行組織重塑,細胞片會折疊并改變其幾何形狀,其經歷的變化相當于折紙的復雜性;在早期胚胎中,形成肌肉組織(中胚層)和腸道組織(內胚層)的細胞會向內運動,外層的細胞會形成皮膚組織,日前,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報

    研究揭示人類著床前胚胎發育阻滯的調控機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516587.shtm

    研究揭示人類著床前胚胎發育阻滯的調控機制

      近日,南方醫科大學基礎醫學院教授李琳團隊與廣州醫科大學附屬第三醫院副主任技師李磊團隊合作,研究揭示了人類著床前胚胎發育阻滯伴隨合子基因組激活的調控機制。相關成果發表于《自然-細胞生物學》。  “該研究系統地解析了人類著床前發育阻滯胚胎中轉錄組、DNA甲基化組及染色質可及性的重編程障礙,剖析了人類

    我國學者發現調控單核/巨噬細胞發育的新分子機制

      單核/巨噬細胞作為固有免疫細胞在機體抗感染免疫及組織損傷修復過程中扮演著重要角色,然而調控單核/巨噬細胞發育成熟的分子機制尚待進一步闡明。最近,中國科學院動物研究所膜生物學國家重點實驗室趙勇研究組與中國醫學科學院動物研究所張連峰教授、中國人民解放軍309醫院石炳毅教授合作研究發現,哺乳動物雷帕霉

    我國學者揭示玉米籽粒與植株發育調控新機制

      近日,從河南農大傳來消息,該校湯繼華教授團隊和中國農科院李文學團隊合作,揭示了Urb2基因在玉米籽粒發育中的關鍵作用及其調控機制。相關研究成果發表在最近出版的國際著名期刊《新植物學家》雜志上。圖片來源于網絡  玉米籽粒發育是一個非常復雜的生物學過程,受到成百上千的基因調控,籽粒性狀作為影響玉米產

    我國學者揭示揭示OsPID調控水稻花器官發育分子機制

      水稻是世界上一半以上人口的主糧,其產量主要受每穗粒數、每株穗數、千粒重等影響。其中每穗粒數與每穗穎花數密切相關,因此穎花的發生和發育直接影響了水稻的產量。在擬南芥中,PINOID (PID)可以通過調控生長素外流載體PIN家族蛋白的亞細胞定位來調節生長素的分布(Friml et al., 200

    改善肥胖動物乳腺發育的棕櫚酰化修飾調控機制獲揭示

    在國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助下,華南農業大學動物科學學院教授江青艷/王松波團隊研究揭示了改善肥胖動物乳腺發育的棕櫚酰化修飾調控機制。相關成果近日在線發表于《細胞與分子生物學快報》(Cellular & Molecular Biology Letters)。改善肥胖動物乳腺發育的棕

    動物所揭示5羥色胺調控造血干細胞發育機制

      造血干/祖細胞(Hematopoietic stem and progenitor cells,HSPCs)是一群能自我更新并分化為各種成熟血細胞的多能干細胞。基于其重建血液系統的能力,造血干細胞移植已成功用于治療白血病等惡性血液疾病。如何體外誘導和擴增足夠數量且有功能的HSPCs,是臨床上惡性

    研究揭示組蛋白變體調控早期胚胎發育新機制

      近日,華中農業大學動物科學技術學院、動物醫學院苗義良團隊研究成果在Advanced Science在線發表。研究針對鼠豬早期胚胎系統地揭示了H2A.Z在早期胚胎發育過程中的動態分布規律,并首次證實了H2A.Z的分級富集參與調節哺乳動物早期胚胎的基因表達和組蛋白修飾狀態。  在哺乳動物早期胚胎發育

    研究發現蒺藜苜蓿三出羽狀復葉的發育調控機制

      葉片是植物重要的光合作用器官,為異養生物包括人類在內提供氧氣和碳水化合物,也是重要的分類學指標。總體而言,被子植物的葉片可以分為單葉和復葉。單葉和復葉均起始于植物頂端分生組織的周緣區,隨后在初級形態建成中建立極性、葉柄和小葉原基等,并在此后的次級形態建成中進一步進行細胞分裂分化、葉片膨大生長、形

    張永清PLoS-Genetics解析神經突觸發育調控新機制

      神經突觸是高度特化的細胞間連接,負責神經元與其靶細胞之間的信息傳遞。對突觸形成和生長發育進行深入研究,不僅有利于闡明大腦發育和功能的分子機制,而且可以加深對相關神經精神疾病發病機制的認識。已知BMP(bone morphogenetic protein:骨形成蛋白)信號通路對多種組織器官包括大腦

    研究揭示賴氨酸調控犢牛生長發育的作用機制

      近日,中國農業科學院飼料研究所反芻動物飼料創新團隊研究揭示了添加賴氨酸可通過影響肝臟蛋白質和脂質代謝,進而調控犢牛生長發育的作用機制。相關研究成果發表在《動物營養(Animal Nutrition)》上。  據團隊首席科學家屠焰研究員介紹,犢牛階段是獲得優質成母牛的調控“窗口期”,前期研究發現賴

    研究發現調控造血發育與白血病發生新機制

    ?? 2月26日,中國科學院上海巴斯德研究所張巖研究組、中科院生物化學與細胞生物學研究所周斌研究組、蘇州大學熊思東研究組的合作研究成果,以The chromatin remodeling subunit Baf200 promotes normal hematopoiesis and inh

    揭示胚胎發育過程中組織水平下的調控機制

      在胚胎發育過程中,其會產生正確的3D體型(稱之為形態發生過程),同時還需要進行組織重塑,細胞片會折疊并改變其幾何形狀,其經歷的變化相當于折紙的復雜性;在早期胚胎中,形成肌肉組織(中胚層)和腸道組織(內胚層)的細胞會向內運動,外層的細胞會形成皮膚組織,日前,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報

    顛覆認知!腦膜淋巴系統發育的大腦調控機制首次發現

    中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)研究員杜久林、副研究員李佳課題組,聯合上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院主任醫師尚寒冰課題組,首次發現腦膜淋巴系統發育的大腦調控機制,突破了傳統腦膜淋巴發育的理論框架,發現了“神經-膠質-成纖維細胞-淋巴”動態調控軸,為神經-免疫系統互作研究領域提

    遺傳發育所等發現水稻穗子大小調控的機制

      水稻是全球最重要的糧食作物之一,水稻穗子的大小和穗粒數決定水稻產量。近年來,一些影響水稻穗子大小和穗粒數的基因陸續被報道,但學界尚不清楚調控水稻穗子大小和穗粒數的分子機制,因此,闡明協同調控水稻穗子大小和穗粒數的遺傳及分子機制對水稻高產育種具有重要意義。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員

    遺傳發育所在茉莉酸調控植物免疫機制研究中獲進展

      以擬南芥為模式進行的研究表明,basic helix-loop-helix (bHLH) 類型的轉錄因子MYC2是茉莉酸信號轉導途徑的核心調控元件。在茉莉酸信號轉導過程中,MYC2既作為轉錄激活因子正向調控早期受傷反應相關基因的表達,又作為轉錄抑制因子負向調控晚期抗病反應相關基因的表達,但對于M

    遺傳發育所在植物減數胞質分裂調控機制研究中取得進展

      有絲分裂過程中,植物的胞質分裂與其它生物由外而內的胞質分裂方式不同,它的細胞板由內而外延伸,最終將細胞質分離。然而在植物花粉母細胞減數分裂過程中,對胞質分裂調控的分子機制的了解還很少。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所程祝寬研究組在水稻中鑒定出一個調控花粉母細胞胞質分裂的蛋白DCM1(Defe

    DNA甲基化調控荔枝種子發育的機制獲新進展

    近日,華南農業大學園藝學院研究員李建國團隊在嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室和國家現代荔枝龍眼產業技術體系項目資助下,研究揭示了DNA甲基化調控荔枝種子發育的機制。相關成果發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。種子大小是決定荔枝商品價值的核心因素

    遺傳發育所發現G蛋白調控稻米品質和產量全新分子機制

      隨著生活水平不斷提高,消費者對稻米品質也提出了更高要求。但目前高產水稻品種的品質往往相對較差,而優質水稻的產量相對較低。如何解決“高產不優質,優質不高產”矛盾一直是水稻育種面臨的難題。  近期,中國科學院遺傳與發育生物學研究所傅向東研究組在水稻優質和高產性狀協同改良的研究中取得重要進展,從長粒型

    遺傳發育所等在脂類代謝調控機制研究中取得進展

      脂類是生物體內重要的能量儲存形式,保持人體內的脂類代謝平衡十分重要。脂類代謝紊亂會導致高血脂、胰島素抗性、糖尿病和脂肪肝等疾病。在細胞中,脂類主要是以甘油三酯和膽固醇酯等中性脂的形式儲存在于脂滴(lipid droplet)中。PAT家族蛋白是一類高度保守且特異性定位于脂滴表面的蛋

    中科院等發現調控單核/巨噬細胞發育的新分子機制

      近日,中國科學院動物研究所膜生物學國家重點實驗室研究員趙勇研究組與中國醫學科學院醫學實驗動物研究所教授張連峰、中國人民解放軍第309醫院教授石炳毅等合作研究發現,哺乳動物雷帕霉素作用靶點(The mammalian target of rapamycin,mTOR)是調控骨髓單核/巨噬細胞發育成

    遺傳發育所揭示赤霉素調控纖維素合成的分子機制

      纖維素是細胞壁的主要成分,其含量與結構影響莖稈機械強度等農藝性狀。纖維素的合成與組裝過程復雜,受多種激素和環境因子等嚴格調控。赤霉素是上世紀中期“綠色革命”的關鍵激素,在降低株高、增強作物抗倒性方面發揮了重要作用。但對于該激素是否調控纖維素合成及相關分子機制仍知之甚少。  中國科學院遺傳與發育生

    遺傳發育所在水稻長日照開花調控機制研究方面取得進展

      植物開花直接影響著植物能否正常的繁衍后代,并直接關系到農作物的產量。已有研究表明,開花素通過微管系統到達頂端分生組織,激活其他基因的表達,最終促使植物開花。水稻開花轉換時間(即抽穗期)決定了水稻品種在不同區域的適應能力和水稻產量。因此,對水稻抽穗期調控基因的克隆和鑒定對揭示水稻開花

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