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搜索结果: 1-13 共查到理学 损伤应答相关记录13条 . 查询时间(0.12 秒)
第十三届DNA损伤应答与人类疾病国际研讨会(The 13th international symposium on DNA Damage Response & Human Disease, isDDRHD-2022)于2022年12月9-11日在深圳成功召开。本次会议由深圳大学医学部、深圳大学卡尔森国际肿瘤中心、广东省基因组稳定性与疾病预防重点实验室、中国细胞生物学会和深圳大学附属南山医院共同主办...
2022年11月21日至11月22日,2022年植物细胞周期和DNA损伤应答国际研讨会(The International Symposium on Plant Cell Cycle and DNA Damage Responses 2022)在华中农业大学以线上线下相结合的方式举行,来自全球近20个国家的近200位专家和学者参加了会议。
植物细胞周期和DNA损伤应答在维持基因组稳定性、植物发育、逆境响应等方面起着至关重要的作用。为展示该领域的最新成果和前沿进展,进一步促进国内国外的合作,我们将于2022年11月 21–22日举办“2022年植物细胞周期和DNA损伤应答国际研讨会(线上)”。我们将邀请国内外在该领域取得突出成就的专家作学术报告,并诚挚邀请您参加本次研讨会。本研讨会免费,但需要注册。请您于2022年11月18日之前注册...
DNA承载着细胞的遗传信息,其稳定传递和精确复制对于生命体生存至关重要。病毒基因组的整合、DNA错配或环境物理化学因子的影响,均会造成DNA损伤发生并导致基因组不稳定,进而诱发癌症等疾病。因此,细胞进化出一套完整的DNA损伤应答(DDR)体系来应对这些挑战。同时,由于较多病毒侵染宿主细胞后会引起宿主DDR,病毒发展出相关策略来对抗宿主DDR,或者利用宿主DDR完成其生命周期,与宿主开展“博弈”。
所有生物都需要把正确的遗传信息(DNA)传递给下一代,但是DNA 不断地受到各种内源和外源因素的损伤。为了维持基因组稳定性,生物进化出复杂而精细的DNA损伤应答机制。在所有DNA损伤类型中,DNA双链断裂是最严重的DNA损伤形式。同源重组修复(HR)是精准修复DNA双链断裂的主要机制,也是利用基因组编辑工具进行基因打靶的基础。
2022年1月20日,国际学术期刊Advanced Science在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)杨巍维研究组的最新研究成果“Pyruvate facilitates FACT-mediated γH2AX loading to chromatin and promotes the radiation resistance of glioblastoma”...
2022年1月20日,国际学术期刊Advanced Science在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)杨巍维研究组的最新研究成果“Pyruvate facilitates FACT-mediated γH2AX loading to chromatin and promotes the radiation resistance of glioblastoma”...
天津医科大学基础医学院宣成昊教授课题组最近报道了JMJD6以不依赖于其酶活性的方式调控DNA损伤应答,相关研究成果于2019年7月发表在《Cell Death Differ》(2018年影响因子8.086,5年影响因子8.309),题目为“JMJD6 modulates DNA damage response through downregulating H4K16ac independently...
第八届DNA损伤应答与人类疾病国际研讨会(international symposium on DNA Damage Response & Human Disease, isDDRHD-2017)将于2017年10月27-29日在深圳大学召开。DNA损伤应答与人类疾病国际研讨会(isDDRHD)是由许兴智教授和Zhao-Qi Wang院士于2010年共同发起,旨在为DNA修复领域的中国学者与国际主...
基因组DNA持续受到各种来源DNA损伤攻击,如自然环境中的UV、正常代谢产生的ROS等。为维持基因组稳定性,真核生物进化出了一种保护机制即DNA损伤应答。DNA损伤应答是一个复杂的信号转导网络系统,它能感知DNA损伤并将信号进行传递,进而引起一系列的应答反应,如细胞周期检验点、DNA修复、转录改变以及损伤过于严重时的细胞死亡。
脆性X综合征是世界范围内最常见的遗传性智力缺陷,由脆性X智障蛋白(Fragile X mental retardation protein,FMRP)功能缺陷导致,但其致病机制目前仍然所致甚少。中国科学院遗传与发育生物学研究所张永清研究员研究组和大连医科大学肿瘤干细胞研究院秘晓林教授研究团队密切合作发现FMRP参与调节DNA损伤应答的机制。
脆性X综合征是世界范围内最常见的遗传性智力缺陷,由脆性X智障蛋白(Fragile X mental retardation protein,FMRP)功能缺陷导致,但其致病机制目前仍然所致甚少。中国科学院遗传与发育生物学研究所张永清研究员研究组和大连医科大学肿瘤干细胞研究院秘晓林教授研究团队密切合作,发现了FMRP参与调节DNA损伤应答的机制。
摘要植物在对抗昆虫的长期进化过程中形成了自我防御机制,能够产生特异的抗性蛋白来应对昆虫的取食。本文用机械损伤模拟害虫取食,研究和对比了油菜在机械损伤前后可溶性总蛋白的含量变化并试图通过蛋白质组学技术来检测可能发生变化的蛋白质。蛋白质定量检测发现,同一植株同一叶片损伤前后可溶性总蛋白含量差异显著,损伤后蛋白表达量增高。蛋白质双向凝胶电泳及其差异显示分析损伤前后的蛋白质组,表明有8个蛋白质点发生明显的...

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