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    云序客戶再發高分文章,教你如何玩轉tRNA機制研究

    “忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開!”自然界的花花草草在悄無聲息的感受著大自然的變化。隨著全球氣候的變化,環境溫度也在不斷的變化,那么什么是溫度感受器?AET1是tRNA上鳥苷轉移酶,它是水稻高溫條件下正常生長所必需的。本文研究結果表明,tRNAHis鳥苷轉移酶AET1在植物應對高溫環境中發揮著重要作用。 發表期刊:MOLECULAR PLANT 影響因子:10.12 實驗方法:tRNA測序、RIP、RIP qPCR、RNA pull down 文章內容: 1. AET1突變水稻熱敏性 AET1突變水稻在高溫環境下生長時主要呈矮小株,葉片狹窄卷曲,無法產生種子,相反在相對溫和環境下生長時沒有展現其他異常性狀。AET1基因的ORF區第1144個SNP(C突變為T)會引起第382個氨基酸從脯氨酸改變為絲氨酸。預測AET1基因編碼tRNA鳥苷轉移酶,多物種比對結果顯示AET1基因在包含哺乳動物在內......閱讀全文

    云序客戶再發高分文章,教你如何玩轉tRNA機制研究

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    云序客戶再發高分文章,教你如何玩轉tRNA機制研究

      文章導讀:   “忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開!”自然界的花花草草在悄無聲息的感受著大自然的變化。隨著全球氣候的變化,環境溫度也在不斷的變化,那么什么是溫度感受器?AET1是tRNA上鳥苷轉移酶,它是水稻高溫條件下正常生長所必需的。本文研究結果表明,tRNAHis鳥苷轉移酶AET1在植物應對

    教你如何玩轉tRNA機制研究(二)

    4.AET1而不是RACK1A以及eIF3h直接和OsARF mRNA結合AET1與RACK1A以及eIF3h的結合是否和mRNA相關?RIP測序(云序生物提供)幫助研究者快速的明確哪些mRNA能夠和蛋白AET1結合,分析結果顯示高溫條件下545個mRNA分子只在野生型水稻株當中和AET1結合,而僅

    教你如何玩轉tRNA機制研究(一)

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    circRNA再發IF=18.88高分文章circRNA機制研究匯總

    超強子調控circRNA-Nfix缺失誘導成年小鼠心肌梗死后再生 circRNAs正在成為心臟發育和疾病強有力的調節因子,但其在心臟再生中的作用仍然未知。鑒于此,作者與他的團隊探究了與超增強子(SEs)相關的circRNA-Nfix在小鼠心肌梗死后再生過程中的功能,并探究了其調節心臟重塑的分子機制

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    云序生物環狀RNA研究文章匯總

      環狀RNA“一站式”服務一直以來是云序生物的主打產品,嚴格的質控把關、嚴謹的實驗設計、出色的生信分析以及貼心的售后服務造就了多項世界首篇環狀RNA研究文章,受到了廣大客戶的一致好評。迄今為止,云序已經積累了超過10000例環狀RNA測序的經驗,樣本覆蓋20多個物種以及50多種疾病,客戶發表文章達

    影響因子高達7.8分的直腸癌轉移肝癌環狀RNA文章思路解析

      云序客戶發表首篇直腸癌轉移肝癌環狀RNA文章,影響因子高達7.8分!?   文章導讀:   在非編碼RNA的大家族中,環狀RNA是近年來繼microRNA和lncRNA之后又一個明星成員。因其3’-5’端成環,所以在生物體中具有穩定性高,不易被降解的特性。大部分環狀RNA通過直接或間接調控m

    云序客戶8.0分成果揭秘還愁lncRNA功能機制如何研究嗎?

      LncRNA是長度大于200nt的長鏈非編碼RNA,在調控不同的分子過程中發揮著重要作用。其主要功能不僅可以與功能蛋白結合,并在轉錄或轉錄后水平調控基因表達,而且lncRNA也可以作為誘餌,吸附miRNA,調節miRNA調控的靶基因表達。但是,目前關于lncRNA在胃癌中的表達譜和生物學功能的了

    云序客戶8.0分成果揭秘:還愁lncRNA功能機制如何研究嗎?

      文章導讀   LncRNA是長度大于200nt的長鏈非編碼RNA,在調控不同的分子過程中發揮著重要作用。其主要功能不僅可以與功能蛋白結合,并在轉錄或轉錄后水平調控基因表達,而且lncRNA也可以作為誘餌,吸附miRNA,調節miRNA調控的靶基因表達。但是,目前關于lncRNA在胃癌中的表達譜

    教你輕松玩轉環狀RNA測序加機制研究(一)

    從表達譜至海綿機制完美進階,教你輕松玩轉環狀RNA測序加機制研究文章導讀:禽白血病病毒J亞群(ALV-J)屬于逆轉錄病毒屬,慢病毒亞科的家族成員,可引起禽類多種腫瘤性疾病,如骨髓細胞瘤、肉瘤、血管瘤、腎腫瘤和成紅細胞增多癥,以及禽類骨髓白血病,導致受感染雞的高死亡很率。該分散的ALV-J菌株分布廣泛

    教你輕松玩轉環狀RNA測序加機制研究(二)

    3.gga-miR-373 通過與YAP1的3’UTR區結合負調控YAP1的表達,并且過表達gga-miR-375可減弱EMT生信預測揭示YAP1是gga-miR-375的潛在靶基因,進一步的雙熒光素酶報告基因證實了gga-miR-375可通過結合YAP1的3’UTR區抑制YAP1的表達;在體外細胞

    云序高分文章利器:?ctDNA(羥)甲基化測序案例分享

      新型腫瘤標志物篩選利器-----ctDNA(羥)甲基化測序   cfDNA(Cell free DNA)是人體組織排放到血液、尿液或腦脊液等循環體系中降解的DNA小片段,是一種新型的分子標記物。ctDNA(Circulating tumor DNA)特指來源于腫瘤細胞的cfDNA,是液體活檢主

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      新型腫瘤標志物篩選利器-----ctDNA(羥)甲基化測序   cfDNA(Cell free DNA)是人體組織排放到血液、尿液或腦脊液等循環體系中降解的DNA小片段,是一種新型的分子標記物。ctDNA(Circulating tumor DNA)特指來源于腫瘤細胞的cfDNA,是液體活檢主

    Cell》重磅!全轉錄組測序技術揭示circRNA新的調控機制!

      2月7日,加拿大多倫多大學的Paul C. Boutros教授和Housheng Hansen He教授團隊對144例前列腺癌樣本進行全轉錄組測序,結合后續的功能機制研究,揭示了前列腺癌circRNA新的調控機制!該研究成果以題為“Widespread and Functional RNA Ci

    如何快速查找LncRNA序列

      查找LncRNA序列的網站有很多,包括Genebank,Ensembl,RefSeq,UCSC數據庫等。今天,小編就給大家講講如何通過LncRNA ID號查找LncRNA的序列。    一.根據LncRNA來源數據庫,進入相應鏈接。   1. Genebank:https://www.ncb

    又傳喜訊云序客戶一次測序兩項成果影響因子合計10分!

      感恩有你,一路同行,新年快樂!   感恩有你,一路同行!2019年伊始,云序生物攜全體員工對一直以來關心和支持公司發展的廣大新老客戶致以最誠摯的問候!一元復始,萬象更新!轉眼間我們迎來了2019年,站在新時代新的歷史起點,回望剛剛過去的2018年,不斷創新收獲碩果豐盈;展望2019,任重道遠卻

    揭示eccDNA新功能—驅動神經母細胞瘤基因組重排

      在剛剛過去不到一個月的時間,染色體外環狀DNA(eccDNA)重大科研成果相繼刊登上Nature、Cell、Nature Genetics等重量級期刊,這無疑將eccDNA推向21世紀20年代科學研究的風口浪尖,吸引無數科學工作者的眼球。前期報道表明eccDNA能導致原癌基因擴增,極大地促進腫瘤

    云序客戶Nat-Com重磅成果miR27a在結核病中機制研究新發現

      結核病(TB,Tuberculosis)是結核桿菌(Mtb,Mycobacterium tuberculosis)感染導致的疾病。根據感染部位不同分為肺結核、淋巴結核、骨骼結核等,這是一種發病率較高、傳染性較強的疾病。據世界衛生組織統計,2016年全球范圍內有1040萬新病例并且有170萬死亡。

    Nature-Genetics-揭示eccDNA功能—驅動神經母細胞瘤基因組重排

      在剛剛過去不到一個月的時間,染色體外環狀DNA(eccDNA)重大科研成果相繼刊登上Nature、Cell、Nature Genetics等重量級期刊,這無疑將eccDNA推向21世紀20年代科學研究的風口浪尖,吸引無數科學工作者的眼球。前期報道表明eccDNA能導致原癌基因擴增,極大地促進腫瘤

    云序生物客戶發表的首篇吉西他濱耐藥胰腺導管癌環狀RNA

      本篇文章主要研究的藥物是吉西他濱,其主要應用于晚期胰腺癌病人的治療,可是若病人對此類藥物產生了耐藥反應,那勢必會影響患者的生活質量,甚至生命。目前,對于吉西他濱對胰腺癌耐藥機制研究尚不明朗。作者首先構建了對吉西他濱耐藥細胞系,并通過全轉錄組測序比較了耐藥與正常細胞系之間環狀RNA的表達譜。通過生

    云序RNA修飾技術余義勛課題組植物m1A修飾調控機制的運用

      導讀   RNA甲基化修飾在調控生物生長發育的過程中起重要作用,m6A和m5C在植物體內的產生機制和生物學功能已有較多研究論文發表,然而RNA m1A(N1-甲基腺嘌呤)修飾在植物中的研究還非常少。   近日,Plant Physiology 在線發表了華南農業大學余義勛課題組題為“The

    2019年云序RNA甲基化修飾領域文章匯總

      感恩有你,一路同行!2019年末,云序生物攜全體員工對一直以來關心和支持公司發展的廣大新老客戶致以最誠摯的問候!光陰如梭,一年轉瞬又將成為歷史,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,決心再接再厲,更上一層樓。回首即將過去的2019,云序生物不斷創新,碩果累累;展望2020,任重道遠卻信心倍

    同時檢測各類癌癥當中RNA甲基化相關酶RNA甲基化水平(下)

      又到了一周云序生物課堂開講時間!你,準備好了嗎?   上一期文章當中,云序通過引用這樣一張表格給大家傳遞了一個重要信息:表中的METLL3、METTL14、NSun2、FTO、ALKBH5、YTHDF2均是RNA甲基化重要的酶,而且這些酶在不同疾病當中意義有所不同,例如METTL3在AML、B

    快速檢測各類癌癥當中RNA甲基化相關酶RNA甲基化水平(下)

      又到了一周云序生物課堂開講時間!你,準備好了嗎?   上一期文章當中,云序通過引用這樣一張表格給大家傳遞了一個重要信息:表中的METLL3、METTL14、NSun2、FTO、ALKBH5、YTHDF2均是RNA甲基化重要的酶,而且這些酶在不同疾病當中意義有所不同,例如METTL3在AML、B

    昨日明星LncRNA搭上m6A后逆襲為今天新星

      m6A RNA甲基化是當前在LncRNA,環狀RNA等非編碼RNA之后最為火熱的科研明星,到底有多火?擺出數據告訴你!   2019年才過去一半還不到,已發表文章數就已占去年的7成。RNA甲基化領域,不僅文章數量多,高分文章也有許多。據統計,僅2019年上半年就發表了多篇Nature,Cell

    2019年,大牛們都在研究什么?—m6A文章盤點

      19年悄悄的已經將近過半,但RNA甲基化研究馬不停歇。單單過去一個半月的時間里高分文章就有十多篇,Nature,Cell子刊均有相關文章發表;造血干細胞分化,癌細胞上皮間質轉化,樹突細胞活化,心肌細胞肥厚,內源性免疫應答調控都有它的身影。這里小編給大家列舉展示幾篇最新的m6A RNA甲基化研究成

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    從表達譜至海綿機制完美進階-環狀RNA測序加機制研究!

      禽白血病病毒J亞群(ALV-J)屬于逆轉錄病毒屬,慢病毒亞科的家族成員,可引起禽類多種腫瘤性疾病,如骨髓細胞瘤、肉瘤、血管瘤、腎腫瘤和成紅細胞增多癥,以及禽類骨髓白血病,導致受感染雞的高死亡很率。該分散的ALV-J菌株分布廣泛,既能水平傳播又能垂直傳播,往往造成禽類養殖領域的巨大經濟損失。目前我

    云序生物最新“RNA-甲基化”研究匯總擬南芥篇

      關于RNA甲基化修飾的研究成果在Nature,Science,Cell等高分期刊上頻頻亮相,并一次次刷新人們對生命科學的認知。擬南芥作為植物界中研究RNA甲基化修飾的先行者,許多學者將它作為研究對象,并與最新m6A、m5C RNA甲基化測序技術結合,證實到RNA甲基化廣泛存在于擬南芥各個發育期,

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