来自代尔夫特理工大学Kavli研究所和IMP维也纳生物中心的科学家们发现了塑造我们染色体的分子马达的新特性。六年前,他们发现这些所谓的SMC运动蛋白在我们的DNA中形成长环,现在他们发现这些运动蛋白也会在它们形成的环中产生明显的扭曲。这些发现有助于我们更好地理解染色体的结构和功能。它们还提供了对扭曲DNA环的破坏如何影响健康的见解——例如,在像“凝聚力病”这样的发育性疾病中。科学家们在《科学进展》 ...
地球上的生物种类多得难以计数,但我们人类却是已知的唯一一种拥有高等智慧的生物,为什么会这样呢?对于这个问题,现代进化论认为,人类的高等智慧应该是人类的祖先经历了一系列偶然事件,在漫长的时间里一步一步地进化而来。
端粒是位于染色体末端的DNA序列重复结构,其功能类似于鞋带末端的塑料保护套,旨在维护染色体的结构完整性。细胞分裂过程中,端粒会逐渐缩减,导致其保护染色体的能力减弱。一旦端粒缩短到一定程度,细胞内的遗传物质将变得不稳定,进而促使细胞停止分裂。端粒的缩短与细胞分裂活动的减少,被视为细胞老化的标志。在某些情况下,如年轻细胞遭遇意外导致端粒缩短,细胞会启动修复机制,延长端粒,以避免过早衰老。对于干细胞和生 ...
市妇幼保健院临床基因扩增检验实验室通过现场技术审核染色体疾病检出率可达99%以上邵阳日报讯(记者傅畅珺通讯员周慕平龚平)12月6日,市妇幼保健院临床基因扩增检验实验室(分子遗传与高通量测序实验室)成功通过湖南省临床检验中心的现场技术审核,标志着该院临床疾病的精准诊断和治疗迈上新台阶。
来自代尔夫特理工大学Kavli研究所和IMP维也纳生物中心的科学家们发现了塑造我们染色体的分子马达的新特性。六年前,他们发现这些所谓的SMC运动蛋白在我们的DNA中形成长环,现在他们发现这些运动蛋白也会在它们形成的环中产生明显的扭曲。这些发现有助于我们更好地理解染色体的结构和功能。它们还提供了对扭曲DNA环的破坏如何影响健康的见解——例如,在像“黏结病”这样的发育性疾病中。科学家们在《科学进展》杂 ...
可能会有人对“染色体”、“DNA”、“基因”、“碱基对”等概念比较模糊,我们先来简单地讲一下。染色体是细胞里的遗传物质聚合体,由蛋白质和DNA构成;DNA其实就是一种具有双链结构的大分子聚合物,携带着生物体必需的遗传信息;基因是带有遗传信息的DNA片 ...
在一次似乎颠覆了我们对癌细胞遗传学理解的研究中,斯坦福大学的科学家们呈现了关于染色体外DNA(ecDNA)的重要发现。这项研究不仅在科学界激起了波澜,更因其重量级的期刊Nature发表(影响因子50.5)而成为热点话题。追溯到研究的根本,这一探索的切入点在于ecDNA这一独特的分子如何在癌症细胞的生存与繁衍中发挥关键作用。尤其是在基因序列的重组与扩增方面,它们的角色几乎无可替代。
香港地区的染色体检测一直以来都以准确度高、安全性强而著称,所以很多准妈妈们都会亲自前往香港感受无创dna检测服务,不过毕竟在地理位置上可能存在就交通的困扰,因此造成了费用成本的增加。去香港查染色体多少钱?这取决于多个因素,其中包括检查 ...
现代医学给了我们一个重要工具——无创DNA检测。这种检测方法能够让准妈妈们在不危害自身和胎儿的情况下,提前评估胎儿可能面临的染色体疾病风险,尤其是像唐氏综合征等严重问题。对此,您了解多少呢? 无创DNA检测的原理其实相当简单。在怀孕期间 ...
结婚一年多未能怀孕,夫妻二人到医院检查后发现了一个令人震惊的事实:丈夫的染色体与妻子相同,从生物学角度来看,丈夫也是女性。 外地小伙小陈身高不到1.6米,但为人勤劳、踏实。一年多前,他和女友步入婚姻殿堂,期盼早日迎来幸福的家庭生活。
NIPT是一种通过检测孕妇外周血中的胎儿游离DNA来评估胎儿染色体非整倍体风险的技术。它主要针对21-三体综合征(唐氏综合征)、18-三体综合征 ...