我們回來了,睽違半年! #知識饗宴 科普演講💥重磅回歸!
這次從人體最關鍵的DNA 🧬和RNA 談起。
如果 DNA 是電影劇本,記載著生物體應該演出什麼樣的電影。 RNA 就像依劇本拍攝出來的影片片段,需再透過「剪接」才能組成劇情相符的電影。
本院分子生物研究所 #鄭淑珍特聘研究員將和大家談談,許多疾病與某些RNA的代謝失調有關,使得RNA成為疾病治療的重要標靶。以及RNA能精準辨認DNA序列,易於被引導至基因特定的位置,因此更被利用來開發成 #基因編輯 的重要工具。
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🎥影音直播網址: https://youtu.be/Y37k9sdTDUs
✏報名網址: https://goo.gl/vbBJZq
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【課前預習】
我們體內竟然住著剪接師!鄭淑珍的 RNA 剪接研究
https://research.sinica.edu.tw/pre-mrna-splicing-cheng-soo-chen/
rna splicing 在 中央研究院 Academia Sinica Facebook 的精選貼文
#研究語辭典
大家都知道,植物🌱生存需要光。但你知道植物感測到光☀之後,是由什麼外送什麼到細胞核,才能調節生長、讓植物開花嗎?
🤓答:
植物體內存在各種光接受器,感測不同波長的光線以調節生長,其中,#光敏素 負責接受紅光與遠紅光。接到訂單的光敏素會「外送自己」前往細胞核,調控植物基因剪接,影響發育與開花。
#波長沒有粉紅色
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本院植物暨微生物學研究所涂世隆副研究員發現,植物吸收光之後,感測光線的「光敏素」進入細胞核調控基因表現過程的剪接步驟,啟動基因產出各式蛋白質產物,控制植物生長發育。
涂世隆指出,#光敏素 過去已被證實會影響植物基因剪接。研究團隊觀察🌱小立碗蘚 (Physcomitrella patens)接收紅光照射後,光敏素調控植物基因表現裡的 #替代性剪接(Alternative splicing),和 #前訊息RNA(precursor mRNA)、以及負責執行剪接的複合體等蛋白質進行一連串的交互作用,讓一個基因 #產出多種不同的蛋白質,確保植物能正常發育。
涂世隆表示,若能深入理解替代性剪接如何調控開花,便有機會藉此控制植物開花時間,調節或延長花卉作物的產季
👉新聞稿:https://www.sinica.edu.tw/ch/news/6356
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Light is the most important energy source for plants and also modulates many developmental programs such as seed gemination, phototropism and flowering.
Understanding how plants sense light to control growth and development can impact on crop production. A research team led by Dr. Shih-Long Tu at the Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica recently discovered a new mechanism to demonstrate how light regulates gene expression in plants.
The breakthrough discovery may shed light on agricultural applications. Their results have been published in the scholarly journal “The Plant Cell” on Aug 13th.
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👉媒體報導
[中央社]花為什麼不開 中研院發現關鍵基因調控機制
https://www.cna.com.tw/news/ahel/201909260129.aspx
[自由時報]植物為何不開花? 中研院發現關鍵調控機制
https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2927380
[工商時報]植物為何不開花?中研院發現基因表現調控機制
https://m.ctee.com.tw/livenews/ch/chinatimes/20190926001516-260405
rna splicing 在 中央研究院 Academia Sinica Facebook 的精選貼文
#研究語辭典
大家都知道,植物🌱生存需要光。但你知道植物感測到光☀之後,是由什麼外送什麼到細胞核,才能調節生長、讓植物開花嗎?
🤓答:
植物體內存在各種光接受器,感測不同波長的光線以調節生長,其中,#光敏素 負責接受紅光與遠紅光。接到訂單的光敏素會「外送自己」前往細胞核,調控植物基因剪接,影響發育與開花。
#波長沒有粉紅色
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本院植物暨微生物學研究所涂世隆副研究員發現,植物吸收光之後,感測光線的「光敏素」進入細胞核調控基因表現過程的剪接步驟,啟動基因產出各式蛋白質產物,控制植物生長發育。
涂世隆指出,#光敏素 過去已被證實會影響植物基因剪接。研究團隊觀察🌱小立碗蘚 (Physcomitrella patens)接收紅光照射後,光敏素調控植物基因表現裡的 #替代性剪接(Alternative splicing),和 #前訊息RNA(precursor mRNA)、以及負責執行剪接的複合體等蛋白質進行一連串的交互作用,讓一個基因 #產出多種不同的蛋白質,確保植物能正常發育。
涂世隆表示,若能深入理解替代性剪接如何調控開花,便有機會藉此控制植物開花時間,調節或延長花卉作物的產季
👉新聞稿:https://www.sinica.edu.tw/ch/news/6356
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Light is the most important energy source for plants and also modulates many developmental programs such as seed gemination, phototropism and flowering.
Understanding how plants sense light to control growth and development can impact on crop production. A research team led by Dr. Shih-Long Tu at the Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica recently discovered a new mechanism to demonstrate how light regulates gene expression in plants.
The breakthrough discovery may shed light on agricultural applications. Their results have been published in the scholarly journal “The Plant Cell” on Aug 13th.
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👉媒體報導
[中央社]花為什麼不開 中研院發現關鍵基因調控機制
https://www.cna.com.tw/news/ahel/201909260129.aspx
[自由時報]植物為何不開花? 中研院發現關鍵調控機制
https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2927380
[工商時報]植物為何不開花?中研院發現基因表現調控機制
https://m.ctee.com.tw/li…/…/chinatimes/20190926001516-260405
rna splicing 在 Finding a motif in dna rosalind github 的推薦與評價
However, because a DNA strand coding for a protein is often interspersed with introns (see “RNA Splicing”), we need a way to recognize a motif that has been ... ... <看更多>