细胞分裂关键词检索结果

分子开关按时填充细胞分裂的DNA

A molecular switch packs DNA on time for cell division

如果从头到尾测量,我们的细胞中的DNA太长了,无法适应细胞的核,从而解释了为什么必须不断折叠和包装。当需要进行细胞分裂的时间,并且需要将遗传信息传递给下一代时,DNA必须特别紧密地包装,否则可能会对细胞的生存能力产生严重的后果。

酵母细胞分裂的“起搏器”在核内发现,而不是一旦相信

Yeast cell division 'pacemaker' found inside nucleus, not outside as once believed

弗朗西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)的研究人员表明,控制酵母细胞分裂的“起搏器”位于原子核内而不是外部,如前所述。使起搏器与细胞的DNA相同的隔室有助于保持基因组稳定。

“跳跃基因”发现劫持细胞分裂以重写人DNA

“Jumping Genes” Found Hijacking Cell Division To Rewrite Human DNA

line-1是一种构成基因组20%的“跳跃基因”,使用蛋白-RNA簇在细胞分裂过程中侵入DNA,从而对基因组进化和疾病提供了见解。病毒是劫持其感染细胞的大师。为了制作更多的副本,他们接管了宿主的遗传机制。这样,他们通常会留下小小的[...]

工作模型揭示了蛋白质猫素如何控制胚胎细胞分裂期间的不对称性

Working model reveals how protein anillin controls asymmetry during embryonic cell division

对称性是大多数多细胞动物的基本特征。然而,胚胎细胞的细胞分裂是不对称的。由Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg(FAU)在生物学系的Esther Zanin教授领导的团队开发了一个工作模型,该模型解释了分子机制,该分子机制在蛋白质蛋白的收缩过程中控制了蛋白质蛋白在亲密细胞收缩期间不对称。由于在肿瘤细胞中发现了大量的阿尼林,因此可疑的机制可以打开新型癌症治疗的大门。

细胞分裂过程中如何“跳跃基因”浸润DNA

How 'jumping genes' infiltrate DNA during cell division

病毒使用它们入侵的人类细胞的遗传机制来制作自己的副本。作为该过程的一部分,病毒在人类的整个遗传物质(基因组)中留下了残留物。类似病毒的插入称为“转座元素”,是遗传物质的片段,甚至比还使用宿主细胞机械复制的病毒更简单。

染色体如何形成细胞分裂

How chromosomes shape up for cell division

EMBL研究人员的一项新研究表明,染色体在细胞分裂过程中如何改变形状。某些蛋白质复合物有助于将DNA折叠成相互排斥的重叠环,然后堆叠以创建棒状结构。这是科学家第一次直接观察到分裂细胞中高分辨率的整个染色体,从而提供了有关如何形成染色体的新见解...

科学家创造了一种分子开关,可以在生物系统之外按需控制细胞分裂

Scientists create a molecular switch that can control cell division on demand outside of a living system

活细胞是一个繁华的大都市,无数的分子和蛋白质在各个方向拥挤的空间中穿梭。细胞分裂是一个彻底改变景观的盛大事件。细胞开始表现得像一场国际比赛的主持人,重新配置整条街道,重新安置建筑物并重新规划其交通系统。

细胞如何维持细胞分裂的中央处理单元

How cells maintain their central processing unit for cell division

着丝粒是 DNA 中一个特殊的位置,它作为细胞分裂的控制中心,在细胞的几代中保持不变。它的特征是一种特殊的蛋白质,称为着丝粒蛋白 A (CENP-A),它标记着丝粒并调动细胞分裂所需的其他参与者。

减数分裂细胞分裂(减数分裂)、其阶段和意义

Meiotic cell division (Meiosis), its stages and significance

什么是减数分裂?减数分裂一词源于希腊语“meioum”,意思是减少。它是一种特殊的细胞分裂,[...]文章减数分裂细胞分裂(减数分裂)、其阶段和意义首次出现在在线科学笔记上。

有丝分裂细胞分裂(有丝分裂)、其阶段和意义

Mitotic cell division (Mitosis), its stages and Significance

什么是细胞分裂?多细胞生物的生命始于一个称为受精卵的单细胞。成年植物或动物含有数百万个[...]文章《有丝分裂细胞分裂(有丝分裂)、其阶段和意义》首次出现在《在线科学笔记》上。

古老的DNA解决了匈牙利的神秘,芬兰语言家族的起源

Mammals have evolved into ant eaters 12 times since the dinosaur age, study finds

在过去的1亿年中,哺乳动物已经养成了一些异常的饮食习惯,但是一项新的研究发现了一些令人惊讶的长度,其中有些人满足了一个更奇特的人,这是对蚂蚁和白蚁的味道。 对有丝分裂染色体的新研究发现,它们被液态涂层覆盖,可以使它们彼此反弹,例如碰碰车,从而保护它们在细胞分裂期间受到损坏。 ,由于英国的四个领域面临干旱状况,萨里大学的新研究表明,帮助家庭使用较少的水意味着首先了解他们的日常习惯,并让公众登上船上尝试改变这些习惯。 欧洲独特的乌拉尔语家庭(包括匈牙利,芬兰语和爱沙尼亚语)在哪里?新的研究使他们的起源比许多人想象的要远得多。

研究发现染色体被液状涂层覆盖,以防止粘性和DNA损伤

Water sector must understand human behavior to tackle looming shortfall

对有丝分裂染色体的新研究发现,它们被液态涂层覆盖,可以使它们彼此反弹,例如碰碰车,从而保护它们在细胞分裂期间受到损坏。

端粒酶的关键调节剂会影响衰老和发现的癌症

Key regulators of telomerase to impact aging and cancer discovered

一组悉尼科学家发现了一组新的蛋白质,他们希望这将导致治疗癌症和遗传疾病。端粒酶是一种至关重要的酶,使我们的染色体在细胞分裂过程中保持完整,长期以来,科学家在促进健康的衰老和使癌细胞的不受控制的生长中的双重作用着迷。 CMRI的研究人员现在已经确定了一组新的蛋白质,这些蛋白质在控制该酶中起着至关重要的作用。研究人员发现,一组称为DBHS蛋白家族(包括Nono,SFPQ和PSPC1)的蛋白质对于将端粒酶运输到最需要的地方至关重要 - 称为端粒的染色体的保护端。

及时的KNL2降解对于维持植物的基因组稳定性至关重要

Timely KNL2 degradation is critical for maintaining genome stability in plants

由IPK Leibniz Institute领导的国际研究团队发现了管理Kinetochore蛋白KNL2的翻译后调节的分子机制及其在细胞分裂中的关键作用。

了解胚胎细胞行为的机制

Understanding the mechanisms of embryonic cell behavior

在胚胎发育过程中,成千上万的细胞分裂并集体移动以雕刻主体轴。了解协调这种集体行为的机制在生物学和生命系统的物理学上仍然是一个重大挑战,但是更好的理解可能会对从医学到生物材料的健康和科学产生影响。

我们的细胞可以以完全出乎意料的方式分裂

Our cells can divide in a completely unexpected way

另一种类型的人类细胞分裂可以提高我们对癌症的理解,并帮助我们种植特定的组织

蛋白质伙伴关系调节端粒酶以保护染色体

Protein partnership regulates telomerase to protect chromosomes

Weill Cornell Medicine的一项新研究提供了有关细胞分裂时细胞如何保持细胞微小端盖的见解,这是保持细胞健康的关键过程。研究人员使用酵母揭示了蛋白质相互作用,可以解释酶端粒酶如何严格调节,以防止细胞不受控制地或过早地衰老。

研究人员确定了折叠基因组的简单规则

Researchers identify simple rules for folding the genome

由UMass Chan医学院的Job Dekker博士共同主导的一支国际研究人员团队已经确定了细胞的规则,该规则告诉细胞如何将DNA折叠到有丝分裂过程中形成的紧密填充,标志性的X形染色体中,以确保细胞分裂过程中细胞之间的遗传信息准确传递。