专栏名称: 学术经纬
第一时间送上生命科学重磅学术新闻。
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  学术经纬

本周封面论文推荐:染色质如何折叠?

学术经纬  · 公众号  · 医学  · 2017-07-31 07:30

正文


药明康德/报道

《科学》: 呈现3维染色质结构与包装的新方法



索尔克研究所 (Salk Institute) 和加州大学圣地亚哥分校(University of California at San Diego)的研究人员开发出一种称为ChromEMT的创新成像技术方法。 它将电子显微镜断层扫描(electron microscopy tomography, EMT)技术与一种能够选择性地增强DNA对比度的染色方法结合起来, 让研究人员能够在细胞有丝分裂期 (mitotic phase) 和细胞间期 (interphase) 观察到染色质的结构和包装形态。 通过ChromEMT成像技术,研究人员发现染色质形成直径为5~24nm的有弹性的锁链。当细胞处于有丝分裂期时,这些锁链会自我折叠,使它们能够被高密度地包装成染色体。在细胞间期时,染色质锁链则呈现出更为舒展的形态。 对染色质形态更清晰地了解将帮助理解宏观水平上的基因组调控。


ChromEMT: Visualizing 3D chromatin structure and compaction in interphase and mitotic cells

http://science.sciencemag.org/content/357/6349/eaag0025




《Science Signaling》:脂肪细胞在调节新陈代谢方面的重要作用



利钠肽(natriuretic peptides, NPs)除了具有调节血压的作用以外,还对新陈代谢有重要的影响。肥胖症患者的血液循环中利钠肽的浓度下降。近日复旦大学和位于美国奥兰多的Sanford Burnham Prebys医学发现研究所(Sanford Burham Prebys Medical Discovery Institute) 的研究人员进一步揭示了利钠肽的作用机制。他们有选择性地在小鼠的脂肪组织或肌肉组织中敲除了利钠肽清除受体(natriuretic peptide clearance receptor, NPCR)。NPCR的作用是限制NP信号通路的激活。 实验结果表明,当脂肪组织中的NPCR被敲除时,这些小鼠在食用高脂肪食物时不会表现出胰岛素抗性、炎症和脂肪肝等与肥胖相关的负面新陈代谢影响。 而当肌肉组织中的NPCR被敲除时,小鼠体重增加并且表现出胰岛素抗性。 这项结果意味着在脂肪组织中增强利钠肽信号通路可能是对抗肥胖症的一种方法。


Enhancing natriuretic peptide signaling in adipose tissue, but not in muscle, protects against diet-induced obesity and insulin resistance

http://stke.sciencemag.org/content/10/489/eaam6870





《Science Translational Medicines》:转移RNA对癌症扩散的影响



Hani Goodarzi博士是今年AAAS Martin and Rose Wachtel 癌症研究奖的获得者。本期《Science Translational Medicines》专文介绍了他从事的科学研究。 Hani Goodarzi博士采用大规模基因表达分析,算法开发,大数据分析等多学科手段探索导致肿瘤转移的原因。他的研究发现了多种全新基因调控方式 ,其中包括:RNA结合蛋白TARBP2通过与RNA结合影响其稳定性,tRNA水平可以调控蛋白转译过程,tRNA片段(tRNA fragment)可以通过与RNA 结合蛋白YBX1相结合起到降解转录本的作用。这些全新的基因调控方式都可以被肿瘤细胞利用来促进它们的转移。


Charting the“unknown unknowns” of cancer progression

http://stm.sciencemag.org/content/9/400/eaao0959




《自然》:斑马鱼如何感觉身体周围的水流状态



当鱼类在水中游泳时,它们会根据水流的方向来调整自身的行为,这种行为模式称为趋流性(rheotaxis)。那么 鱼类是通过什么方法来感知身体周围水流的方向和速度呢? 近日哈佛大学的研究人员发现斑马鱼的幼苗通过位于侧线(lateral line)的毛细胞(hair cell)能够感知局部流速梯度(local velocity gradient)的改变,并且根据这些信息做出游泳行为上的调整。这套依靠机械感觉的感知系统能够让鱼类在没有视觉信息的情况下仍然能够正确地修正游泳方向。这一导航机制的发现可能帮助未来的机器人设计,而且它可能在其它需要在流动液体中运动的动物中得到应用。


A novel mechanism for mechanosensory-based rheotaxis in larval zebrafish

https://www.nature.com/nature/journal/v547/n7664/full/nature23014.html







请到「今天看啥」查看全文