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生物谷
1 天
为何哺乳动物的肝脏比其他衰老得更快?Cell新研究揭秘非编码DNA损伤 ...
我们的器官和组织并非以相同的速度衰老。衰老的标志是衰老细胞,即无法分裂并丧失功能的细胞的增加,对肝脏或肾脏的影响比对皮肤或肠道的影响更快。科学界对导致这一过程的机制争论不休。虽然人们普遍认为,随着年龄增长而累积的遗传物质(DNA)损伤是衰老的根源,但 ...
SHINE
1 天
Chinese researchers isolate anti-HIV antibody from alpacas
A Chinese research team has isolated an antibody from alpacas that can effectively inhibit HIV, providing a promising avenue ...
腾讯网
2 天
为何「肝脏」是全身最早衰老的器官?Cell新研究揭秘非编码DNA损伤 ...
DNA突变的积累经常被用来解释衰老过程,但它仍然只是众多假说中的一种。在一项新的研究中,来自日内瓦大学、伯尔尼大学医院和伯尔尼大学等研究机构的研究人员发现了一种可以解释为何某些器官(如肝脏)比其他器官衰老得更快的机制。相关研究结果于2024年9月17日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“In vivo DNA ...
生物谷
4 天
Cell:为什么肝脏等器官衰老得更快?非编码DNA中隐藏的突变是关键
该研究表明,非编码DNA的损伤往往被隐藏了,它们在增殖缓慢的组织中积累得更多(例如肝脏或肾脏)。与频繁再生的器官不同,这些增殖缓慢的器官中的非编码DNA损伤长期未被发现,进而阻碍了细胞分裂。这些发现解释了什么有些器官(例如肝脏)比其他器官衰老得更快, ...
生物通
7 天
王鹏飞团队鉴定血管内皮生长因子受体2为肠道病毒感染的潜在宿主因子
研究人员前期利用横纹肌肉瘤(RD)细胞和二维肠道肠道类器官(2D intestinal organoids)筛选激酶数据库,研究发现血管内皮生长因子受体(Vascular endothelial growth factor ...
10 天
Technology Unlocks Han Dynasty Lifestyle at Mawangdui Site for the Public in Reality
Yang Jiyuan, a restorer of ancient silk textile, and her apprentices study the details of the drawings on a Western Han ...
新浪网
11 天
维护表观遗传记忆的关键机制!Cell|Mrc1蛋白能够在DNA复制的滞后链 ...
众所周知,Mrc1(Mediator of Replication Checkpoint 1)是一种在DNA复制过程中扮演重要角色的裂殖酵母蛋白。 最近,由哥本哈根大学的Genevieve Thon教授和Anja Groth教授领导的一项国际合作研究,揭示了有关Mrc1蛋白的新发现。 相关研究结果于2024年8月1日在线发表在Cell期刊 ...
51CTO
13 天
数据仓库平台Snowflake的全面管理指南
Snowflake的管理涉及到各种任务,从用户和角色管理到数据加载和安全性等方面。 Snowflake是一个功能强大且基于云端的数据仓库平台。它的可扩展性、灵活性和易用性在业界闻名遐迩。Snowflake的整体架构与管理视图,如下图所示: 本着保证其可用性、安全性 ...
搜狐
14 天
MySQL 主从配置
从服务器通过连接到主服务器,并请求复制这些二进制日志中的事件来保持与主服务器的数据同步。 在主服务器上创建一个具有REPLICATION SLAVE权限的用户,以便从服务器能够连接到主服务器并请求数据。 查看主服务器状态: 使用SHOW MASTER STATUS;命令查看当前的二 ...
搜狐
20 天
S9.6抗体在R-loop研究中的关键作用:揭示RAD52在基因组稳定性维持中的 ...
2024年9月5日,Nature Communications发表题为RAD52 resolves transcription-replication conflicts to mitigate R-loop induced genome instability的论文,揭示了DNA修复因子RAD52在协调转录和复制过程,维持基因组稳定性的重要作用。
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