Tag Archives: DNA

日本人的祖先到底是誰?科學家最新 DNA 研究發現來自三個群體

作者 |發布日期 2024 年 10 月 02 日 13:44 | 分類 生物科技 , 醫療科技

日本國家級理化學研究所(RIKEN),最新研究日本各地 3,200 人的全基因定序,發現日本人的遺傳系譜學包括三個祖先群體,修正原本認為日本人只有兩個祖先群體的認識,其中顯著的遺傳變異與東北亞的蝦夷人有關,研究揭示日本族群複雜的血統,並為未來的精準醫學鋪路。

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德國科學家訓練 DNA 語言模型,試圖解開更多 DNA 祕密

作者 |發布日期 2024 年 08 月 19 日 8:30 | 分類 AI 人工智慧 , 生物科技

自從華生與克里克(James Watson and Francis Crick)博士於 1953 年揭開 DNA 雙股螺旋結構以來,科學家對 DNA 蘊藏訊息量之豐富驚嘆不已。多年研究表明,DNA 序列資訊為多層次,並非只記錄基因所需訊息。基因僅占人類 DNA 全長 2%,其餘 98% 曾認為是「垃圾 DNA」的非編碼區域(non-coding region),如今漸漸發現它們對基因表現、人體健康都至關重要,值得深入探索。 繼續閱讀..

演化長存人類細胞的病毒 DNA,也會影響癌症產生與惡化

作者 |發布日期 2024 年 08 月 01 日 8:30 | 分類 生物科技 , 醫療科技

人類細胞核的 DNA,除了含構建生命運作所需的兩萬多個基因,還保存許多古老病毒「殘跡」,是億萬年前古老病毒感染靈長類祖先後留下的「演化痕跡」。這些稱為內源性反轉錄病毒(endogenous retrovirus)的 DNA,長期認為沒有功能且無害,不具任何危險性,但可能並非如此。 繼續閱讀..

一瞬之光 XFEL 顯微術:人類首次捕捉酵素修復 DNA 損傷的動態過程

作者 |發布日期 2024 年 05 月 09 日 8:20 | 分類 尖端科技 , 生物科技 , 醫療科技

我們身體裡的 DNA,並不是一直保持完美的狀態,DNA 每天都會不斷上演損傷和修復的交互過程。為了確保 DNA 的完整性,避免細胞損壞,會由「DNA 修復酶」來專門負責這項工作,這種酵素幾乎瞬間就把 DNA 修好。即使先進的技術只能看見生物分子的靜態結構,也就是「空間」;但是看不見酵素催化反應的過程,也就是「時間」。 繼續閱讀..

北歐科學家成功取得袋狼 RNA,稱復活滅絕物種可平衡生態

作者 |發布日期 2023 年 09 月 22 日 13:36 | 分類 會員專區 , 生態保育 , 生物科技

袋狼曾是澳洲大陸和鄰近島嶼塔斯馬尼亞森林的頂級掠食者,但 130 年前滅亡,最後一隻袋狼 1936 年在塔斯馬尼亞動物園去世。最近北歐科學家從博物館收藏的袋狼標本成功回收 RNA,是全球首例。塔斯馬尼亞森林至今未破壞,科學家相信物種復活可重新平衡生態。 繼續閱讀..

科學家找到新冠重症風險因子,全是「尼安德塔人單倍型」遺傳變異惹的禍

作者 |發布日期 2023 年 09 月 21 日 8:00 | 分類 會員專區 , 生物科技 , 醫療科技

從今年 3 月起,就有一連串尼安德塔人(Neanderthal)DNA 及基因和當前 COVID-19 重症以及遺傳性疾病之間存在關聯性的研究報告。日前義大利研究人員在對 COVID-19 新冠病毒染疫者的最新測試研究中發現,具備尼安德塔人血統之遺傳變異的人更有可能出現重症狀況。  繼續閱讀..

細胞微小油滴質地堅硬,能破壞細胞核影響 DNA 修復

作者 |發布日期 2023 年 09 月 15 日 7:40 | 分類 會員專區 , 生物科技 , 醫療科技

營養過剩導致脂肪堆積,是以「脂滴」(lipid droplet)形式儲存在脂肪細胞。之前,科學家已對脂滴對能量代謝的功能有認識,但對物理性質一無所知,最近才有科學家發現,儲存脂肪的脂滴並不柔軟,竟然有刺穿細胞核的驚人硬度。成果刊登於《細胞生物學期刊》(Journal of Cell Biology)8 月號。 繼續閱讀..

康乃爾大學:DNA 不只雙股螺旋結構,還能「摺」出有蛋白功能的構造

作者 |發布日期 2023 年 07 月 03 日 8:10 | 分類 會員專區 , 生物科技 , 醫療科技

細胞 DNA 的「雙螺旋」(double helix)構造,使 DNA 準確複製,並維持穩固結構以保護免受化學和物理性傷害,才能正確完整保存遺傳資訊。但最近康乃爾大學科學家開發出能摺疊成複雜結構的 DNA,和特定化學分子結合後有類似螢光蛋白的功能。成果發表於 6 月《自然》(Nature)期刊。 繼續閱讀..

癌細胞猶如「演化魔人」,難怪治療癌症如此棘手

作者 |發布日期 2022 年 10 月 23 日 0:00 | 分類 會員專區 , 生物科技 , 醫療科技

治療癌症有多棘手?明明罹患一樣癌症(如肺癌),有些病患適合以標靶藥物治療,有些卻不適合。服用標靶藥物後,起初藥效很好腫瘤幾乎消失,但後來復發,且成為抗藥性腫瘤……治療癌症如此困難的原因之一就是「癌症異質性」(cancer heterogeneity),同腫瘤細胞其實有非常多種性質各異的癌細胞,使癌細胞如同演化高手,能迅速適應各種環境壓力。除非宇宙崩解(病患死亡),沒什麼能阻擋它。 繼續閱讀..