近期DNA修復領域成果一覽

2020-12-04 中國生物技術信息網

本文中,小編整理了近年來DNA修復研究領域的重磅級成果,分享給大家!與大家一起學習!

【1】JCI:突破!科學家通過破壞細胞DNA修復的「蹺蹺板」來成功殺滅癌細胞

doi:10.1172/JCI92742

近日,一篇發表在國際雜誌Journal of Clinical Investigation上的研究報告中,來自埃默裡大學的研究人員通過研究發現,癌細胞依賴的一種免於細胞死亡的特殊蛋白或能幫助調節癌細胞的DNA修復。文章中,研究者闡明了如何使得這種名為Mcl-1的蛋白質失去功能來促進癌細胞對DNA複製壓力變得更加敏感,靶向作用Mcl-1蛋白的化合物或許就能作為一類新型的抗癌藥物。

文章中,研究者就發現了諸如上述化合物,實驗結果表明,這種化合物能同當前已知的藥物結合有效殺滅小鼠模型機體中的肺癌細胞。長期以來,研究人員一直知道Mcl-1蛋白在保護細胞免於程序性細胞死亡方面扮演著關鍵的角色,很多類型的癌細胞都會產生過量的Mcl-1蛋白。

通過仔細觀察細胞循環周期中Mcl-1蛋白水平的上升和下降,研究人員就鑑別出了該蛋白的另一種特殊功能,如果細胞存在嚴重的DNA損傷,即DNA鏈發生斷裂,細胞會有兩種方式來嘗試修復這種DNA損傷,其中一種就是從另外一個染色體複製正確的序列,該過程稱之為同源重組;但這僅僅是在細胞進行染色體複製過程中才會發生,另外,細胞還會嘗試將破損的DNA利用修剪和編織的方式重新組合在一起,該過程稱之為非同源性末端接合(non-homologous end-joining,NHEJ),該過程通常效率較低,研究人員將細胞對

【2】Science:我國科學家解析出DNA修復關鍵組分Mec1-Ddc2的三維結構

doi:10.1126/science.aan8414

細胞不斷地複製以便修復和替換受損組織,而且每次細胞分裂都需要複製DNA。 當DNA複製時,錯誤不可避免地發生,這會造成DNA損害,如果不加以修復的話,那麼這可能導致細胞死亡。

作為DNA損傷的第一個線索,一種被稱作ATR激酶的蛋白激活細胞的內在修復系統。如今,在一項新的研究中,來自中國科技大學、中科院分子細胞科學卓越創新中心和南京農業大學的研究人員以前所未有的解析度解析出這種蛋白的結構圖,並開始理解它對DNA損傷作出的反應。相關研究結果發表在2017年12月1日的Science期刊上,論文標題為「 3.9 A structure of the yeast Mec1-Ddc2 complex, a homolog of human ATR-ATRIP」。

論文通信作者、中國科學技術大學生命科學博士生導師蔡剛(Gang Cai)教授說,「ATR蛋白是應對DNA損傷和複製應激(replication stress)的頂端激酶。長期以來,一個關鍵的問題是確定ATR激酶的激活機制---它如何對DNA損傷作出反應,以及它如何被激活。」

【3】Nature子刊:重大突破!利用CRISPR-Gold在體內誘導同源介導的DNA修復

doi:10.1038/s41551-017-0137-2

雖然很有前景,但是CRISPR-Cas9基因編輯的應用迄今為止因遭受運送挑戰---也就是如何把所有的CRISPR組分提供給每個需要它們的細胞中---而受到限制。在一項新的研究中,來自美國加州大學伯克利分校、GenEdit公司和日本東京大學的研究人員通過注射一種他們稱為CRISPR-Gold的載體,成功地修復杜興氏肌肉營養不良(Duchenne muscular dystrophy)模式小鼠體內發生的抗肌營養不良蛋白(dystrophin)基因突變。CRISPR-Gold含有Cas9蛋白、嚮導RNA(gRNA)和供者DNA,它們都被包被在微小的金納米顆粒周圍。相關研究結果於2017年10月2日在線發表在Nature Biomedical Engineering期刊上,論文標題為「Nanoparticle delivery of Cas9 ribonucleoprotein and donor DNA in vivo induces homology-directed DNA repair」。

美國塔夫茨大學生物醫學工程師Qiaobing Xu說,這些作者們「在基因編輯領域取得了巨大的進步。」 Xu未參與這項研究,但是針對這項新的研究發表了一篇附隨評論文章。Xu解釋道,鑑於他們的方法是非病毒性的,這將使得因持續存在的Cas9活性而產生的潛在脫靶效應最小化。當利用病毒載體運送Cas9模板時,脫靶效應會發生。

【4】Nature:重大突破!揭示蛋白CYREN調節細胞選擇DNA修復途徑之謎

doi:10.1038/nature24023

是快速地做事情但會犯錯誤更好,還是做得慢些但做得完美更好呢?當決定選擇如何修復DNA中的斷裂時,細胞在兩種主要的修復途徑之間面臨著同樣的選擇。這種決定比較重要,這是因為錯誤的決定可能導致更多的DNA損傷和癌症。

如今,在一項新的研究中,來自美國沙克生物研究所、加州大學聖地牙哥分校和英國弗朗西斯-克裡克研究所的研究人員發現一種被稱作CYREN的小分子蛋白協助細胞在合適的時間選擇合適的修復途徑,這就闡明了一個長期存在的關於DNA修復的謎團,並且為科學家們提供一種強大的工具,從而可能指導人們開發出更好的癌症療法。相關研究結果於2017年9月20日在線發表在Nature期刊上,論文標題為「Regulation of DNA repair pathway choice in S and G2 phases by the NHEJ inhibitor CYREN」。

論文通信作者、沙克生物研究所分子與細胞生物學實驗室教授Jan Karlseder說,「闡明DNA修復途徑對理解它們有時如何對細胞產生傷害是至關重要的。我們關於CYREN功能的發現不僅增加了我們的知識,而且還給我們提供一種潛在抵抗癌症的新工具。」

【5】Science:重磅!揭示一種新的DNA損傷修復機制

doi:10.1126/science.aag1095   doi:10.1126/science.aan8293

DNA修復系統能夠修復活性氧、活性羰基化合物、烷化劑、紫外線輻射、脫氧尿嘧啶整入和複製錯誤導致的DNA損傷。DNA修復機制包括核苷酸池消毒(nucleotide pool sanitization)、直接修復(DR)、鹼基切除修復(BER)、核苷酸切除修復(NER)、錯配修復(MMR)、同源重組修復(HRR)和非同源末端連接(NHEJ)。

糖化是體內的一種重要的DNA損傷來源,與增加的突變率和DNA鏈斷裂相關聯。在乙二醛(GO)和甲基乙二醛(MGO)的作用下,核酸發生永久性的糖化。作為糖代謝的副產物,GO和MGO在細胞中普遍存在,因而成為它們的主要的糖化試劑。對這些糖化試劑最為敏感的核苷酸是鳥苷酸(G)和脫氧鳥苷酸(dG)。確實,糖化鳥苷酸與DNA氧化損傷的主要產物---8-羥基脫氧鳥苷(8-oxo-dG)---一樣比較普遍。儘管發生氧化的核苷酸,如8-oxo-dG,可通過鳥嘌呤氧化修復系統加以修復,但是迄今為止,人們並沒有發現糖化核苷酸修復系統。

如今看來,基因DJ-1能夠修復糖化核苷酸。在一項新的研究中,法國巴黎第七大學的Gilbert Richarme領導的一個研究團隊報導DJ-1起著一種DNA去糖化酶(DNA deglycase)的作用,切除核酸中的額外糖分子。

【6】PNAS:科學家成功繪製出吸菸引發的DNA損傷修復障礙的圖譜

doi:10.1073/pnas.1706021114

幾十年來,科學家們早就已經知道吸菸能夠引起DNA的損傷,進而引發肺癌的發生。如今,來自NUC醫學院的科學家們首次描繪出了全基因組DNA損傷的高解析度圖譜。

這一創新性的研究是由來自UNC醫學院的諾貝爾獎獲得者Aziz Sancar博士領導作出的,相關結果發表在《PNAS》雜誌上。Sancer等人開發出了一類描繪基因組損傷修復的圖譜的方法,並通過該種方法檢測了所有由致癌物"苯並芘"導致的基因組損傷的發生情況。據調查,美國境內30%的癌症死亡的病例是由該致癌物導致的。而這一圖譜的繪製將幫助科學家們更好地理解吸菸對癌症發生的危害,並且對人群受影響程度的不同進行劃分。

"苯並芘"是一類簡單的烴類化合物。科學家們認為該化合物是許多低等的碳基生物的存在基礎,但對於人類等高級生物來說,這種分子反而具有負面的影響。苯並芘是有機物,例如菸草植物等,燃燒產生的副產物。一般情況下,有毒的烴類物質進入消化道或呼吸道中後,會被體內的酶降解以去除毒性,而苯並芘降解之後會生成一種叫做BPDE的化合物,這一物質的危害遠大於苯並芘本身。

【7】Mol Cell:揭示出蛋白Rad52在RNA依賴性DNA修復中發揮關鍵性作用

doi:10.1016/j.molcel.2017.05.019

在一項新的研究中,來自美國德雷塞爾大學和喬治亞理工學院的研究人員發現同源重組蛋白Rad52如何在RNA依賴性的DNA修復中發揮著至關重要的作用。這一研究結果揭示出這種蛋白的一種令人吃驚的作用,並且可能有助鑑定出新的癌症治療靶標。相關研究結果於2017年6月8日在線發表在Molecular Cell期刊上,論文標題為「Rad52 Inverse Strand Exchange Drives RNA-Templated DNA Double-Strand Break Repair」。論文通信作者為德雷塞爾大學醫學院教授Alexander Mazin博士和喬治亞理工學院副教授Francesca Storici博士。Mazin和Storici一直致力於研究促進DNA修復的機制和蛋白。

放療和化療能夠導致DNA雙鏈斷裂(最為有害的DNA損傷類型之一)。同源重組過程涉及在兩個DNA分子之間交換遺傳信息,在DNA修復中發揮著重要的作用,但是某些基因突變能夠導致基因組失去穩定。比如,參與通過同源重組修復DNA損傷的腫瘤抑制基因BRCA2當發生突變時,能夠導致致命性的乳腺癌和卵巢癌。

【8】Mol Cell:科學家揭示DNA斷裂被修復的分子機制

doi:10.1016/j.molcel.2016.12.016

日前,一項刊登在國際雜誌Molecular Cell上的研究報告中,來自達姆施塔特工業大學的研究人員通過研究發現,修復DNA損傷的過程或許遠比我們想像之中要複雜得多,DNA雙鏈破碎的末端結構或許並不僅僅是加入進去那麼簡單,其首先會發生一種精細化地改變以便原來的遺傳信息能夠被儲存起來。

DNA作為攜帶遺傳信息的載體,其容易發生持續性地損傷,其中最嚴重的損傷就是DNA雙鏈斷裂,雙螺旋結構就會被一分為二,如果細胞中類似的DNA損傷不能夠被有消修復的話,重要的遺傳信息就會出現缺失,這時候就會伴隨細胞死亡的發生,或者誘發永久性的遺傳改變以及細胞轉化;隨著人類機體進化,機體中修復DNA損傷的方法也會不斷革新,在DNA損傷修復過程中很多酶類都會一起發揮作用來最大限度地恢復DNA中的遺傳信息。

【9】Stem Cell Rep:抑制DNA修復蛋白或能幫助治療惡性腫瘤

doi:10.1016/j.stemcr.2016.12.005

近日,一項刊登在國際雜誌Stem Cell Reports上的研究報告中,來自利茲大學的研究人員通過研究發現,靶向作用大腦中一種特殊的DNA修復蛋白或能對惡性腦瘤進行有效治療,研究者表示,在實驗室中抑制名為RAD51的蛋白質就能夠幫助增加放療殺滅膠質母細胞瘤的作用效率。

膠質母細胞瘤是成年人中一種常見的原發性腦瘤,同時這也是一種惡性腦瘤,儘管進行了多種治療但很多患者經常會發生死亡。膠質母細胞瘤細胞亞群能夠再生來進行複製,同時還會對療法產生耐受性。在這項研究中,研究人員發現,名為膠質母細胞瘤幹細胞(GSCs)的一類亞群細胞中含有較高水平的RAD51蛋白。

研究者Susan Short說道,放療能夠損傷膠質母細胞瘤細胞的DNA,但RAD51蛋白卻會幫助細胞進行損傷DNA的修復,這就意味著其能夠使腫瘤再度活化。利用抑制劑靶向作用RAD51蛋白研究者就能夠使得GSCs對化療變得敏感,從而就能夠更加有效地移除腫瘤。目前研究者並不清楚膠質母細胞瘤細胞中RAD51蛋白水平增加從而能夠對放療產生耐受的機制,但本文研究中研究者就發現了能夠靶向作用的合適蛋白,這就為後期開發新型療法治療膠質母細胞瘤提供了新的思路和希望。

【10】Nature子刊:組蛋白降解或能促進DNA的修復反應

doi:10.1038/nsmb.3347

日前,一項刊登在國際雜誌Nature Structural & Molecular Biology上的研究報告中,來自瑞士巴塞爾弗雷德裡希米歇爾生物醫學研究所的研究人員通過研究揭開了組蛋白降解如何伴隨DNA修復效應的產生。此前研究中研究者發現,當染色質的物理行為發生改變時就會導致DNA損傷,此時,雙鏈斷裂發生位點的運動就會增強,進而轉變為高度的動態性;此外研究者還能夠在和DNA損傷相對應的細胞核的未損傷位點中觀察到相同的效應。

為了深入闡明這種現象發生的原因,研究者就通過研究發現,組蛋白能夠從DNA上分離下來,而且大約30%的組蛋白能夠在DNA損傷的情況下發生降解,而這種過程能夠被所謂的檢查點反應所控制,而且核小體密度的降低不僅能夠增加DNA的可動性,還能夠增加染色質進行重組介導修復的可能性。

DNA修復對於每個細胞和有機體都至關重要,如果缺少了DNA修復,蛋白就不會正常發揮作用,而且基因也會被錯誤調節,所有這些都會誘發疾病產生,因此細胞往往不惜一切代價來檢測並且修復DNA的損傷,並且確保DNA的完整性。這項研究中研究者就通過研究發現,出現DNA損傷時,組蛋白降解或許會促進DNA的修復。

相關焦點

  • DNA修復研究領域重要成果解讀!
    近年來,科學家們在DNA修復研究領域進行了深入探索,也取得了很多可喜的成績,本文中,小編就整理了近期的重要研究成果,與大家一起學習!CDK12控制著DNA修復基因的RNA轉錄本長短doi:10.1038/s41586-018-0758-y基因BRCA1和BRCA2發生突變對乳腺癌和卵巢癌構成嚴重風險,這是因為它們通過幹擾同源重組修復(HR)來危害細胞的基因組穩定性,其中同源重組修復是一種準確地修復有害的DNA雙鏈斷裂的關鍵機制。
  • 科研成果 | 生醫工系近期科研成果一覽
    近期,生醫工系在科研產出方面碩果纍纍跟隨本文來一覽科研風採吧
  • 近期基因療法研究領域重要成果!
    谷 君 說 本文中,小編整理了多篇研究成果,共同解讀科學家們在基因療法研究領域取得的新成果,分享給大家! 研究者Frederick Lang表示,所有近期的證據都提示著如果你能真正讓免疫系統攻擊腫瘤,那麼你就有增加治癒腫瘤的潛力,而且這項[研究]正朝著這個方向發展。我認為這是令人興奮的。膠質母細胞瘤是一種侵襲性和致命性的腦癌形式,在確診後僅有6至9個月的平均生存期。
  • DNA損傷修復基因資料庫
    DNA損傷與修復是生命活動中的重要現象,據統計,每個體細胞每天會受到至少六萬次的DNA損傷,正是由於DNA損傷修復機制的存在,才能夠隨時糾正和修復這些損傷,保證生命活動的正常進行。如果DNA損傷沒有被正確修復,可能發生以下3種情況細胞衰老,加速細胞衰老進程細胞凋亡,DNA損傷過度無法修復時,會啟動凋亡程序來清除損傷的細胞細胞癌變,DNA損傷部分修復的情況下,細胞會出現各種基因組變異,累積到一定程度導致正常細胞癌變成為腫瘤細胞DNA
  • 揭示修復酒精引起的DNA損傷的新機制
    2020年3月17日訊/生物谷BIOON/---在一項新的研究中,來自荷蘭胡布勒支研究所和英國劍橋醫學研究委員會分子生物學實驗室的研究人員發現人體修復由酒精降解產物引起的DNA損傷的新機制。這一發現突顯了飲酒與癌症之間的聯繫。
  • Nature:揭示蛋白支架在修復DNA斷裂中起關鍵作用
    相關研究結果近期發表在Nature期刊上,論文標題為「Stabilization of chromatin topology safeguards genome integrity」。蛋白支架示意圖,圖片來自University of Copenhagen。每天,體內的細胞分裂數百萬次,要保持它們的身份,就需要母細胞無誤地將完整的遺傳信息傳遞給子細胞。
  • DNA修復與腫瘤調控機制研究取得新進展
    在國家重點研發計劃「蛋白質機器與生命過程調控」重點專項「重要病原菌感染與致病過程中蛋白質機器的功能機制」 項目支持下,同濟大學的戈寶學團隊和毛志勇團隊合作,發現了DNA修復與腫瘤調控新機制。
  • 科學家解析DNA修復機制
    近期來自浙江大學生命科學研究院、韓國成均館大學、香港大學和美國M.D.安德森癌症中心的研究人員聯合發表了題為「RAD18-BRCTx interaction
  • 近期自身免疫性疾病研究領域重要研究成果一覽!
    近年來,科學家們通過大量研究在自身免疫性疾病研究中取得了多項研究成果,本文中,小編就對近期的重要研究進行整理,分享給大家!這項研究成果於近日發表在Immunity上。過去數十年間牛皮癬、風溼性關節炎及炎性腸道疾病和多發性硬化等疾病越來越流行,據估計全世界有1.25億人受牛皮癬影響,另有1億人受風溼性關節炎的影響,此外儘管炎性腸道疾病跟種族有關,但是過去未受影響的地區的發病率近年來也是一路飆升。而細胞因子IL-23(一種特殊的免疫調節蛋白)在這些疾病中發揮著重要作用。
  • 傳說中的「永久性損傷」可以被修復?看看這個全新的DNA損傷修復機制
    這一研究成果無疑給眾多有飲酒習慣的人造成巨大壓力,不過,近期Nature又發布了一項新研究成果:這個由乙醛造成的「永久性」DNA損傷,或許可以被修復。   你有喝酒的習慣嗎?  如果你時常要面對各種應酬飯局,飽受中國「酒桌文化」之苦,那麼這裡有一個好消息!
  • Mol Cell:新研究揭示DNA損傷後的組蛋白降解促進DNA修復
    2020年9月26日訊/生物谷BIOON/---DNA損傷可能發生在基因組的任何地方,但大多數DNA被包裹在核小體上,這就使得修復複合體無法進入。如今,在一項新的研究中,來自瑞士弗雷德裡希米歇爾生物醫學研究所和巴塞爾大學等研究機構的研究人員發現DNA會誘導組蛋白耗竭,這增加了DNA纖維的可訪問性和靈活性,並提高了同源重組修復過程中的同源搜索速度。
  • 《最強蝸牛》dna研究怎麼玩 dna研究玩法攻略
    最強蝸牛dna研究怎麼玩?dna的研究能讓你變醜或者變美,那麼我們要怎麼使用dna研究系統呢?接下來小編為大家帶來最強蝸牛dna研究玩法攻略,希望對大家有所幫助。dna的研究能讓你變醜或者變美,那麼我們要怎麼使用dna研究系統呢?接下來小編為大家帶來最強蝸牛dna研究玩法攻略,希望對大家有所幫助。
  • 研究人類DNA修復雙氧酶結晶結構
    來自北京大學、中科院上海藥物研究所、芝加哥大學等處的研究人員發表了題為「Duplex interrogation by a direct DNA repair protein in search of base damage」的文章,解析了人類DNA修復雙氧酶
  • 南科大近期發表了這些科研成果
    近期,南方科技大學化學系副教授何川課題組在「構建雜原子中心手性」領域取得了兩項重要研究進展。取得多項研究成果近期,南科大計算機科學與工程系(簡稱「計算機系」)程然課題組在計算智能及其應用領域取得重要研究成果進展,在IEEE Transactions on
  • CNS:近期癌症免疫療法突破性研究成果一覽
    癌症免疫療法是一種直接針對人類機體免疫系統,而並非直接對腫瘤進行作用的新型療法,該療法已經有30多年歷史了,其是通過利用患者自身的抵抗力來殺滅腫瘤細胞達到抵禦癌症的目的,是近年來腫瘤治療的一個新方向,也是當前癌症研究領域中的熱點之一
  • DNA修復之父:讓癌症放療病人免受傷害
    因為由於我多年來從事DNA修複方面的研究,在近些年,我知道自己已經成為這個領域非常知名的科學家了。所以,當時的問題是:他們是否會有給該領域(DNA修復)一個諾貝爾獎呢?我認為,現在很多人已經意識到這是一個非常重要的研究課題,如果是這樣的話,他們可以選擇15個、10個優秀的人,但沒辦法將諾貝爾獎給三個以上的人。因此,我感到非常幸運和榮幸被授予諾貝爾獎。
  • 科學家發現修復受損DNA的新方法
    美國德雷塞爾大學和喬治亞理工學院的研究人員發現Rad52蛋白質在依賴於RNA的DNA修復中起到至關重要的作用。該研究已發表在8日的《Molecular Cell》上(點擊左下角閱讀原文),研究結果揭示了同源重組蛋白質Rad52的重要作用。這項成果還有助於幫助癌症治療確定新的靶標。
  • 中樞神經損傷修復原創成果獲國際認可
    ,並且具有高度可重複性,標誌著中國率先開啟了以成年「神經元再生」修復中樞神經損傷的新模式。  此次驗證試驗結果的發表引起了神經科學界的高度關注,國際神經領域權威科學家、德國最高科研獎獲得者、德國科學院院士Frank Bradke教授在《Experimental Neurology》發表的「Reproducibility The key towards clinical implementation of spinal cord injury treatments?」
  • 多篇文章解讀DNA損傷領域重要研究成果
    我們都知道,機體DNA損傷如果得不到及時修復就會引發一系列健康危害,比如癌症或衰老等,近年來科學家們在DNA損傷領域進行了深入研究並取得了一系列成果,本文中,小編整理了相關研究報告,分享給大家!
  • 研究發現生物鐘因子通過改變DNA修復來促進腫瘤的進展
    「當我們進一步研究CRY 1的作用時,我們意外地發現,晝夜節律因素正在改變癌細胞修復DNA的方式。」 癌症治療的目的是破壞癌細胞的DNA,導致修復機制上的缺陷;當損傷嚴重時,細胞最終自毀。研究人員探討了哭-1在培養細胞、動物模型和前列腺癌患者組織中DNA修復中的可能作用。