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【论著】| 肺腺癌中可变剪接<font color="red">调控</font>因子KHSRP<font color="red">调控</font>的差异剪接<font color="red">基因</font>分析

【论著】| 肺腺癌中可变剪接调控因子KHSRP调控的差异剪接基因分析

考虑到KHSRP对可变剪接的可能调控作用,本研究旨在研究KHSRP对下游差异可变剪接基因调控,以确定KHSRP是否通过调控下游基因可变剪接促进肺腺癌进展。

中国癌症杂志 - 肺腺癌,KHSRP - 2023-08-21

Blood:致癌<font color="red">基因</font>MYC可整体<font color="red">调控</font>免疫反应

Blood:致癌基因MYC可整体调控免疫反应

MYC原癌基因是一种基因产物,可协调多种对正常的细胞程序以及肿瘤细胞生长和增殖(包括细胞周期、自我更新、存活、细胞生长、代谢、蛋白和核糖体形成和分化)均至关重要的基因的转录调控。Casey等人推测MYC是通过与对宿主免疫反应的整体影响相协调来调控上述程序。既往推测MYC通过对肿瘤细胞的内在影响来促进肿瘤发生。但近期发现,MYC在肿瘤细胞中表达是通过同时影响内源和适应性免疫

MedSci原创 - MYC,免疫反应 - 2018-03-08

Science:揭示Enhancer对<font color="red">基因</font>表达<font color="red">调控</font>的新机制

Science:揭示Enhancer对基因表达调控的新机制

promoter-proximal pause release via enhancer activation”的研究论文,首次报道了转录延伸/暂停因子PAF1能够结合并且抑制enhancer的活性,从而进一步调节对应基因

BioArt - Enhancer,疾病相关基因,RNA聚合酶 - 2017-09-05

NgAgo用于<font color="red">基因</font>编辑?南通大学刘梅等团队发现NgAgo可用于<font color="red">调控</font><font color="red">基因</font>表达

NgAgo用于基因编辑?南通大学刘梅等团队发现NgAgo可用于调控基因表达

该研究首先证实NgAgo和gDNA共注射下调了靶基因,产生了基因特异性表型,并验证了影响基因下调的一些因素。其中,正义和反义DNA同样有效,表明NgAgo可能与DNA结合。该研究结果发现NgAgo-V

iNature - 基因编辑,NgAgo - 2023-08-10

Blood:LncRNA BGLT3<font color="red">调控</font>胎儿γ球蛋白<font color="red">基因</font>的表达

Blood:LncRNA BGLT3调控胎儿γ球蛋白基因的表达

中心点:BGLT3是发育阶段特异性的lncRNA,位于HBG1下游,正性调节γ-球蛋白基因。BGLT3位点和转录本在增加γ球蛋白转录的循环和介质互作中发挥不同的功能。摘要:长链非编码RNAs(lncRNA)参与调控多种细胞生理过程,包括转录,受到越来越多的关注。鉴于lncRNAs具有高度细胞特异性,其可能参与调控不同细胞的独特转录谱,但其潜在机制尚未十分明确。

MedSci原创 - lncRNA,γ球蛋白,BGLT3,HBG1 - 2018-08-28

Oncogene:鉴定出非编码RNA<font color="red">调控</font>的新促癌<font color="red">基因</font>

Oncogene:鉴定出非编码RNA调控的新促癌基因

胃癌是我国发病率和死亡率排名前三的恶性肿瘤,最新一项研究发现了胃癌中一个新的促癌基因KIAA1199,并对其促癌作用、下游信号通路和表达调控机制进行了深入研究,为胃癌的分子治疗提供了新的靶点。

生物通 - 胃癌,KIAA1199,PTP4A3 - 2019-01-17

Hepatology:<font color="red">调控</font>肝脏脂肪化新<font color="red">基因</font>Nogo-B被发现

Hepatology:调控肝脏脂肪化新基因Nogo-B被发现

安徽省合肥工业大学科研团队最近发现的调控肝脏脂肪化基因有助于认识非酒精性脂肪肝的发病机理,有望为非酒精性脂肪肝的治疗提供新的药物靶点。该成果刊登在肝脏研究领域国际期刊《肝脏学》上。

健康报 - 肝脏,脂肪化,基因 - 2016-12-22

Cell:改造T细胞来靶向肿瘤细胞,精细<font color="red">调控</font><font color="red">基因</font>开关

Cell:改造T细胞来靶向肿瘤细胞,精细调控基因开关

这一成果发表于近期的《Cell》期刊上,报导了一种使用synNotch受体技术,精细调控基因开启或关闭,特异性启动T细胞免疫反应来靶向肿瘤细胞。▲Wendell Lim博士(图片来源:UCS

生物谷 - 肿瘤细胞,T细胞 - 2016-10-24

The Lancet:<font color="red">基因</font><font color="red">调控</font>新药或可代替常用心脏病药物

The Lancet:基因调控新药或可代替常用心脏病药物

最新完成的临床试验显示,一种通过调控基因来降低胆固醇的药物同样有效,且无明显副作用。英国盖氏医院研究人员与美国同行一起,在英国新一期《柳叶刀》杂志上报告说,一种被称为“ALN-PCS”的新药可通过干扰核糖核酸来抑制某种基因的表达,使身体清除有害胆固醇的能力恢复正常。

科学网 - 基因调控新药,心脏病药物 - 2013-10-24

Cell:新技术揭开<font color="red">基因</font>远距离<font color="red">调控</font>与疾病关系

Cell:新技术揭开基因远距离调控与疾病关系

11月18日Cell上的一篇文章用启动子捕获Hi-C技术分析基因和距离遥远的序列之间的相互作用。研究结果能够解释大量遗传数据的生物学意义,将DNA序列的微小变化和疾病风险连接起来。来自英国Babraham研究所的科学家发现了我们基因组中的结构与常见疾病的内在联系。

生物探索 - 基因远距离调控,疾病,关系 - 2016-11-22

PLoS ONE:发现<font color="red">调控</font>体重的新<font color="red">基因</font>RGS9-2

PLoS ONE:发现调控体重的新基因RGS9-2

根据美国PhysOrg网2012年1月4日报道,美国罗德岛大学药学院助理教授Abraham Kovoor一直在研究一种称作RGS9-2的脑蛋白。使用药物治疗帕金森疾病和精神分裂症时产生的副作用是病人发生无意识的、随机的和重复的身体运动。 Abraham Kovoor以前将RGS9-2与这些副作用关联在一起。 在研究这些称作运动障碍(dyskinesia)的副作用时,Kovoor发现RGS9-2在

体重,RGS9-2 - 2012-01-06

Nature子刊:用AI预测CRISPR<font color="red">基因</font>编辑活性,实现对<font color="red">基因</font>表达水平的精准<font color="red">调控</font>

Nature子刊:用AI预测CRISPR基因编辑活性,实现对基因表达水平的精准调控

这项新技术为CRISPR基因编辑疗法中的精准基因调控铺平了道路,也进一步推动了RNA靶向的CRISPR系统在人类遗传学和药物发现方面的广泛适用性。

生物世界 - CRISPR基因编辑疗 - 2023-07-10

Cancer Research :相关巨噬细胞基因调控肿瘤细胞

最新一项来自比利时布鲁塞尔自由大学的研究表明,MHC-IIlo T肿瘤相关巨噬细胞(TAM) 比MHC-IIhi 配对物含有更多高mRNA 水平的缺氧调节基因

医学论坛网 - 肿瘤,基因,MHC-IIlo,T - 2013-11-13

PLoS One:疯牛病调控基因研究取新进展

25年来对朊病毒疾病的研究表明,朊病毒基因是致病的基质,但是仅此一个基因还是无法彻底澄清朊病毒疾病的致病机理。近年来,一个名为SPRN的基因及其编码的蛋白Shadoo在朊病毒疾病中的作用越来越受到人们的

科学网 - 疯牛病,朊病毒疾病,调控基因,Shadoo,多态现象 - 2012-10-17

Cell:染色质“接吻”能调控基因的表达

一项突破性的研究发现将对我们了解我们的遗传蓝图 DNA 的功能产生重大的影响,来自南非的科学家们第一次揭示了,当基因在三维空间中互作,或可说是参与“基因接吻”(gene kissing)时,对于细胞内的基因开启会造成重大的影响“基因接吻”是基因激活的原因或只是一个结果,是一个长期存在的生物学问题。来自南非金山大

MedSci原创 - 染色质 - 2013-11-20

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