来源:《自然》(Nature)
荷兰癌症研究所等团队通过结合大规模实验测量与深度学习,开发出轻量化AI模型PARM。该模型能够以前所未有的细节“阅读”非编码DNA中的调控指令,精准预测特定细胞类型(如肿瘤细胞)在不同刺激下(如药物处理)的基因开关状态。与现有大型模型相比,PARM计算需求降低千倍,使全球学者能便捷地解析癌症相关调控突变,为癌症诊断、患者分层及新疗法开发开辟了新途径。
来源:《自然》(Nature)
荷兰癌症研究所等团队通过结合大规模实验测量与深度学习,开发出轻量化AI模型PARM。该模型能够以前所未有的细节“阅读”非编码DNA中的调控指令,精准预测特定细胞类型(如肿瘤细胞)在不同刺激下(如药物处理)的基因开关状态。与现有大型模型相比,PARM计算需求降低千倍,使全球学者能便捷地解析癌症相关调控突变,为癌症诊断、患者分层及新疗法开发开辟了新途径。
来源:《科学》
北京生命科学研究所团队首次证实器官再生存在”基因开关”,通过激活视黄酸合成酶Aldh1a2基因或外源补充视黄酸,成功实现小鼠耳廓(含软骨)的完全再生。研究利用华大Stereo-seq技术解析再生机制,发现进化过程中失活的遗传程序可被重新激活。该成果为再生医学研究提供了新思路,但人类器官再生仍面临挑战。
来源:《自然·生态与进化》
新加坡国立大学团队在热带蝴蝶中发现了一个简单的DNA“开关”(启动子),它能根据季节温度调控翅膀眼斑的大小。该开关通过激活Antennapedia基因,使眼斑在湿季变大、干季变小,从而增强环境适应性。研究证实,这一仅在眼蝶亚科中存在的遗传机制,是蝴蝶对环境温度产生可塑性变化的关键。该发现为理解生物季节性适应的演化机制提供了新视角,对应对气候变化具有启示意义。
来源:《科学·转化医学》
两支研究团队开发出相同的细胞重编程技术,能将导致自身免疫病的致病T细胞转化为具有保护功能的调节性T细胞(Treg)。研究通过在特定致病T细胞中开启关键基因(Foxp3),使其“由恶转善”。在动物模型中,这些被改造的细胞能精准迁移至炎症部位,有效抑制天疱疮、炎症性肠病等多种自身免疫反应,且无需全面抑制免疫系统,实现了靶向治疗。该技术有望带来更安全、个性化的自身免疫病疗法。
来源:《科学》
研究发现,黑腹果蝇(Drosophila subobscura)雄性在求偶时会反刍食物作为”求婚礼物”,而近亲物种黑腹果蝇(D. melanogaster)则通过唱歌求偶。科学家通过基因编辑激活后者大脑中与求偶中心相连的胰岛素神经元,成功使其获得反刍求偶行为。该研究揭示了动物复杂行为可能仅需小规模基因改变而非新神经元产生,为行为进化研究提供了新视角。