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助力健康
发掘疾病靶点
新使生物旨在为研究者提供强大的工具
NP | Ribo-seq应用:陆生植物光合作用蛋白的组装依赖性翻译反馈调控
08-22
导读植物光合作用依赖叶绿体中大量蛋白质的合成,这一过程需核基因与叶绿体基因精确协同。大部分蛋白由核基因编码并在细胞质合成后导入叶绿体,因此翻译调控对光合系统的组装和功能维持非常重要。多聚核糖体作为蛋白质合成的关键装置,其在光合蛋白翻译过程中的状态反映了转录后调控的重要性。叶绿体翻...
Neuron | Polysome profiling应用:从核心时钟到核糖体,阿尔茨海默病如何扰乱大脑的分子节拍
08-19
导读阿尔茨海默病(AD)是一种神经退行性疾病,以β-淀粉样蛋白(Aβ)斑块和tau蛋白相关的神经纤维缠结为特征。除了记忆力减退和认知功能下降等典型症状外,AD患者还常常表现出昼夜节律紊乱和睡眠障碍。昼夜节律由核心转录-翻译反馈环(TTFL)驱动,由视交叉上核(SCN)协调全身节律,广泛...
CB | Ribo-seq应用:基于机器学习的蛋白质组学揭示渐冻症新元凶
08-15
导读肌萎缩侧索硬化(ALS),俗称“渐冻症”,是一种致命的神经退行性疾病,其诊断过程漫长且充满挑战,患者从症状出现到死亡的中位生存期仅为2至3年。ALS的临床表现和预后存在显著的异质性,大部分ALS病例是散发性的,且病因仍然难以捉摸,目前尚无有效的治疗方法。近年来,ALS样本的分子...
服务上新 | 翻译组RNC-seq服务上线!捕捉翻译中的RNA,精准刻画转录与翻译的桥梁!
08-07
01前言在转录与蛋白合成之间,有一道重要的桥梁——翻译中的mRNA,即活跃翻译转录本。如果您想判断某个基因是否真正被翻译?鉴定与核糖体结合的mRNA群体?挖掘潜在的翻译调控机制?新使生物全新推出RNC-seq,满足您的科研需求!02技术原理RNC-seq(Ribosome-Nascent chain Complex RN...
亮点 | 大规模绘制病毒基因组翻译区域图谱
08-05
导读尽管病毒基因组测序技术发展迅速,但对于翻译区等功能元件的注释在大多数病毒中仍不完整。计算方法在分析开放阅读框(ORF)时面临挑战,而实验方法则受限于通量较低。2025年6月12日,在Science期刊上,Weingarten-Gabbay等人报道了一种大规模并行的核糖体印迹分析(ribosome profiling)方法...
NBT | Ribo-seq应用:超越RNA的“协奏曲”,翻译效率共变勾勒细胞功能的潜在网络
07-29
导读RNA共表达分析能通过量化基因表达模式相似性,帮助推断基因功能和蛋白质互作。但蛋白质丰度研究表明,RNA共表达并不总能反映蛋白质的协调模式,提示转录后调控在蛋白质组中起重要作用。翻译调控可能在此过程中发挥作用,但功能相关基因在不同背景下是否协调翻译效率(TE)仍不清楚。已有研...
服务升级 | 翻译组研究基石!Polysome Profiling全系列服务项目上线
07-24
01前言想深入了解基因的翻译状态?想捕捉调控翻译的动态过程?新使生物现推出3种多聚核糖体分析(Polysome profiling)服务,帮您全面解析转录后调控的核心环节——翻译!我们引进最新的全自动密度梯度制备与核糖体分选一体机,制备蔗糖密度梯度分离多聚核糖体,绘制多聚核糖体图谱,适用于哺乳动物、...
Cell Rep. | Ribo-seq应用:Mex3a依赖的转录后沉默确保嗅觉受体多样性和轴突导向特异性
07-22
导读脊椎动物嗅觉系统遵循“每个神经元一个受体”和“每个嗅球小体一个受体”的原则,将嗅觉受体(OR)基因选择转化为轴突导向的特异性。OR的DNA、mRNA和蛋白质通过调控彼此的表达,确保这一过程的精确性。OR蛋白通过内质网激活Perk信号,促进单一OR选择。尽管早期神经前体细胞会共同转...
NSMB | Ribo-seq应用:CRISPRi筛选揭示人类干细胞依赖于mRNA翻译过程中的质量控制
07-15
导读在多细胞生物中,mRNA的翻译过程需要精确调控来应对发育和分化过程中蛋白质需求的变化。翻译缺陷对不同细胞类型的影响差异显著。人类基因组含有约20,000个蛋白质编码基因,细胞类型特异性的基因表达增加了翻译机制调控的复杂性。翻译过程中的质量控制机制能够修复翻译错误并清除有毒的异常mRN...
点评 | 终止密码子前的氨基酸密码——影响mRNA命运的关键线索
07-11
导读含有提前终止密码子的转录本在无义介导的mRNA降解(NMD)中的效率存在不可预测的差异。最近的一项研究表明,终止密码子前的甘氨酸残基会延长翻译终止窗口,从而增强NMD活性。这一发现为NMD效率的变异性提供了新的机制解释,并有助于临床变异的更准确解读。点击图片查看详细解读2025年7...
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