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本周Science精选生命科学研究论文:Hippo信号与异位器官+RNA结合蛋白FMRP介导免疫逃避+人卵母细胞着丝粒纺锤体组装
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2022.11.21 广东

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1. Hippo信号指示异位器官生长状况
2. RNA结合蛋白FMRP在肿瘤中的异常高表达介导免疫逃避
3. 人卵母细胞着丝粒纺锤体组装的机制
4. 水量响应激素的再分配决定了根的分枝
Hippo signaling instructs ectopic but not normal organ growth
【Hippo信号指示异位器官生长状况】
Hippo信号通路是一条控制动物器官大小、在果蝇和哺乳动物中均十分保守的信号通路,当这个通路被干扰时,器官便可能失控生长并发生癌变。该研究在果蝇和小鼠肝脏中重新评估了 Hippo 信号在器官生长过程中的作用。
Aberrant hyperexpression of the RNA binding protein FMRP in tumors mediates immune evasion
【RNA结合蛋白FMRP在肿瘤中的异常高表达介导免疫逃避】
神经元脆性 X 智能障碍蛋白的基因失活增加了 CD8 + T 细胞的浸润性并降低了小鼠肿瘤的生长能力。#FMRP represses translation of specific target mRNAs, and loss of FMRP expression in fragile X syndrome (FXS) leads to cognitive impairment and autism(自闭症).
The mechanism of acentrosomal spindle assembly in human oocytes
【人卵母细胞着丝粒纺锤体组装的机制】
卵子起源于卵母细胞,与发生受精作用之前都会经历复杂有序的发育与成熟的过程。在细胞分裂为两个子细胞时,纺锤体的精确组装是保证染色体正确分离的前提条件。体细胞的中心体(centrosome)可以介导纺锤体组装,之前的研究发现小鼠卵母细胞没有中心体,取而代之的是无中心粒的微观组织中心(aMTOCs),但是,aMTOCs是否存在于人卵母细胞?人卵母细胞如何组装纺锤体?
该研究发现了人卵母细胞微管组织中心huoMTOC(Human Oocyte Microtubule Organizing Center)。分子马达KIFC1(驱动蛋白超家族蛋白C1)的缺乏将导致人类卵母细胞纺锤体不稳定。该成果打破了长期以来科学界的认知,解开了人类卵母细胞纺锤体组装之谜。此外,他们认为该功能异常可能是女性卵母细胞成熟障碍并导致不孕的重要原因。
总之,研究团队揭示了前所未知的微管组织中心,阐述了纺锤体组装之谜。
Hydraulic flux–responsive hormone redistribution determines root branching
【水量响应激素的再分配决定了根的分枝】
植物根系水力再分配(Hydraulic Redistribution)指水分在根-土界面水势梯度的驱动下,经由植物根系在土壤不同部位之间的被动传输过程。它是植物根系为了适应土壤水分的空间异质性而形成的一种生理调节对策,不仅能够优化植物对水分的利用,而且对生态系统的地球化学循环过程具有一定影响。因此,开展水分限制环境下Hydraulic Redistribution的研究对深入理解干旱区植物生存的生态水文学机理及其调控对策具有重要的意义。本研究发现瞬时水分胁迫通过水分通量变化与激素动态再分配的联系来抑制根系分枝。
前期:
2022年Science封面前42期预览:
Science是美国最大的科学团体“美国科学促进会”(American Association for the Advancement of Science ,AAAS)的官方刊物,全年共刊发51期,为周刊,每周五在线发表,Science期刊封面以拍摄类为主,以少部分制作类为辅,但是每一张都给予读者很强烈的视觉冲击。每一期的Science封面都会选择本期某科学领域前沿重大研究成果进行展示。
参考链接:
ttps://www.science.org/loi/science/group/d2020.y2022
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