
7月24日,上海,上海,中国新闻社(Zheng Yingying Reporter)于7月23日晚些时候,北京时间,Chenlingling Research Team,Molecular细胞科学中心,中国科学院科学细胞中心,中国在线,在国际学术杂志上。这项研究揭示了核仁内部组织的结构及其有效行为。
7月24日,中国科学院分子细胞科学卓越科学中心的研究员陈·林格林(Chen Ringling)在上海接受了采访,并在M87黑洞的照片与细胞核DFC层的照片之间表现出了相似之处。中国新闻服务记者郑Yingying摄
中国科学院分子细胞科学卓越科学中心的研究员陈·林林(Chen RinglingEscope(EHT)于2019年4月。黑洞事件的地平线直径为400亿公里。另一个是Chen Lingling团队在2018年2月收集的核仁核仁成分的DFC层(密度纤维成分)的图像,直径为600纳米。
“当M87黑洞的照片出现时,我对此非常熟悉。在宏观和微观世界中,核仁研究过程也在脱离椰子的每一层中,”陈·林格林说。
她解释说,核仁很重要的原因是因为它是核糖体生产的关键位置。异常的核仁功能会导致多种疾病。过度激活会导致多种癌症,而异常失活会导致疾病,例如禽综合征和贫血。了解基本的NU机制将有助于开发新方法,以诊断和治疗与核糖体相关的疾病。
核核就像智能F行为。只有通过理性部门,可以保证软件操作,最终,有效而精确的生产才能得到保证。 Chen Lingling研究团队有一个超级解决方案。图像显微镜用于追踪细胞的变化,并首次映射了核仁RNA(核糖核核糖核酸)的空间 - 暂时分布的精确图。
据陈明林研究小组的博士生潘·元(Pan Yuhan)说,人们可以将核仁理解为有各种讲习班的工厂。此外,某些艺术品就像非常复杂的机器,并且这些机器比研讨会高约10倍。如何在研讨会中组装?
传统上,这款“伟大的机器”是在原材料内层中制备Materiraw,并在额外的核研讨会中“包装”它们。但是,陈·林林的研究小组发现,该“大型机器”的两个组成部分具有不同的空间分布,并且处理路线。其中一些是在内部核仁研讨会中进行的,而另一个则在外部核仁车间进行处理。因此,研究人员绘制了核仁RNA的时空分布。
研究人员还发现,在斑马鱼等低生活生物中,只有两个阶层的讲习班。在高中动物(例如人类)中,核酸在多层结构中演变而成,这使得RNA处理的效率更高,因此满足了人类细胞的各种需求。
陈·林林(Chen Lingling)的博士生潘杨(Pan Yuhang)是卓越学院的一个研究小组,据报道,他是报纸的合伙人张Yuyao(Zhang Yuyao),他是生物医学科学研究所的博士生,中国科学院和生物医学科学院和生物医学科学研究所。 。中国科学院分子和蜂窝科学中心的卓越中心研究员Chenlingling是该文档的相应作者恩特。 (多于)
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