[Science and Technology Frontier] "Chinese Science: Life Science" Publishing the National Natural Science Foundation of China Double Qing Forum "RNA Multi -Dimensional Regulation and Application Temae
Følgende artikkel kommer fra Chinese Science Magazine, forfatteren av Chinese Science Life Sciences
China Science Magazine.
«China Science» -magasinet er en av de mest innflytelsesrike vitenskaps- og teknologijournalen for publiseringsinstitusjoner i Kina. og «energikjemi».
For ytterligere å fremme RNA -multimensjonal regulering og applikasjonsforskning, holdt National Natural Science Foundation of China «Cutting -Edge and Challenge of RNA Research» i det 337. Double Qing -forumet i 2023.For å spre resultatene fra forumet til vitenskaps- og teknologibransjen, «Chinese Science: Life Science» inviterte spesielt akademiker Chen Runnheng, akademiker Cao Xiaofeng, professor Qi Yijun, og forsker Xue Yichao for å publisere emnet «RNA Multidimensional Regulation og applikasjon «.Temaet inviterte forsker Liu Mang, professor Zhang Yunfang, professor Yi Chengqi, professor Zhang Wenhua, forsker Wang Zefeng, forsker Mao Miaowei, Professor Zhu Danmeng, professor Zhang Kaiming, forsker Li Xing, professor Yang Jianhua, og og og og og og og og og og og og og og og. lite RNA og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og Reproduksjon og reproduksjon og reproduksjon og reproduksjons- og kryssgenerasjonsarv, RNA -modifisering og redaktør, circRNA -oversettelsesregulering og anvendelse, RNA -regulering og agronomiegenskaper, og RNA -strukturmåling og sporingsteknologi.Den tar sikte på å vise de representative prestasjonene til kinesiske forskere i RNA -multimensjonal reguleringsforskning, som har vekket oppmerksomheten og oppmerksomheten til det vitenskapelige samfunnet til RNA -regulering.Følg med!
RNA er den opprinnelige molekylære formen for livets opprinnelse.De primitive RNA -molekylene kan replikeres av seg selv og katalyserte kjemiske reaksjoner.Med den lange evolusjonsprosessen blir den katalytiske funksjonen til RNA gradvis overført til protein, mens funksjonen til bæreren av den genetiske informasjonen overføres til DNA, og den sentrale biologiske sentralregelen dannes gradvis.I tillegg til det kodende proteinkodende messenger -RNA (mRNA), er det også et stort antall ikke -kodede RNA som har forskjellige typer forskjellige typer, forskjellige funksjoner og ikke oversatt til protein.Disse ikke -kodede RNA -ene som har blitt betraktet som «mørke stoffer» i livet, spiller en viktig regulerende rolle i prosessen med å kopiere, transkripsjon og oversettelse.De siste årene, med den kontinuerlige utviklingen av bioteknologi, er forskningen på RNA ikke lenger begrenset til sin rolle som en informasjonsoverføringsmolekylær, men har gradvis skiftet til utforskningen av dens multimensjonale regulering og anvendelse.
Kjernen i RNA multimensjonal reguleringsforskning er å utforske mangfoldet av RNAs struktur, funksjon og interaksjon i cellen.Dette mangfoldet manifesteres ikke bare i strukturen til RNA -molekyler, men involverer også den komplekse interaksjonen mellom RNA og DNA, protein og andre RNA.For eksempel deltar ikke -kodende RNA i celleproliferasjon, differensiering, individuell utvikling og orgeldannelse gjennom interaksjon med protein eller andre RNA -er.I tillegg er RNA -modifisering også et av de viktige innholdene i RNA multimensjonal reguleringsforskning, inkludert M6A, M5C, ψ og andre modifikatorer.
I løpet av de siste 30 årene har gjennombruddet av RNA multimensjonal reguleringsfunksjon og mekanismeforskning fremmet dens transformasjon og anvendelse i sykdomsdiagnose, behandling og medikamentutvikling.For eksempel har miRNA potensiell klinisk anvendelsesverdi i tidlig diagnose og prognoseevaluering av kreft og andre sykdommer; . Kreft.Disse vellykkede eksemplene indikerer at utforming og utvikling av medisiner rundt den sentrale loven til «RNA -molekyler» vil bringe et nytt paradigme for forebygging og behandling av menneskelige sykdommer.
Mitt land har også gjort mange viktige fremskritt i RNA multimensjonal regulering og applikasjoner.I 2014 lanserte National Natural Science Foundation of China en stor forskningsplan for «Mekanismen for Africa Coding RNA i prosessen med genetisk informasjonsoverføring».Etter ti år med hardt arbeid har forskere gjort betydelige gjennombrudd i ny ikke -kodende RNA -systemoppdagelse, RNA -struktur og funksjoner, RNA -modifisering, kutting av teknologi og metodeutvikling, og oppnådd LeapFrog -utvikling av ikke -kodende RNA -forskning.Med utviklingen av vitenskapelige forskningsnivåer innen relaterte felt og forbedring av industriindustriens oppmerksomhet, har også politikkmiljøet og økonomisk støtte til RNA -forskning blitt betydelig forbedret.
For ytterligere å fremme RNA multimensjonal regulering og applikasjonsforskning, fra 29. april til 30. 2023, Ministry of Life Sciences of the National Natural Science Foundation of China, Ministry of Chemistry Science, Ministry of Information Science og Planning og Policy Bureau organiserte den 337. utgaven av Double Issue 337 i Beijing.Nestleder Zhang Xuemin fra National Natural Science Foundation of China påpekte i sin tale at «RNAs funksjons- og mekanismeforskning har blitt en av de raskest voksende grensene til livsvitenskap. For tiden er det også et viktig behov for utviklingen av bioteknologi i mitt land. «Dette forumet samler førstelinjeforskere som er aktive innen RNA -forskning, og diskuterte de siste fremdriften, utviklingstrendene og viktige vitenskapelige spørsmål om RNA multimensjonal reguleringsforskning.
For øyeblikket, selv om innenlandske og utenlandske lærde har gjort noen fremskritt innen RNA -relaterte felt.RNA multimensjonal regulering og applikasjonsforskning har imidlertid fortsatt mange problemer.For det første bringer mangfoldet og kompleksiteten til RNA i cellene store utfordringer til forskning, og mer presise og effektive forskningsteknologier og metoder må utvikles.For det andre er det fremdeles mange hindringer for anvendelse av RNA i sykdomsdiagnose, behandling og medikamentutvikling, og må studeres og utforskes i dybden.I tillegg må kliniske applikasjoner også løse problemene med RNAs stabilitet, målrettethet, effektiv levering og intern kroppsfrigjøring for å forbedre dens kliniske operabilitet og sikkerhet.Derfor haster det å fortsette å styrke samarbeidet i flertallet av vitenskapelige forskere og relaterte institusjoner, i fellesskap forpliktet til RNA multimensjonal regulering og applikasjonsforskning, og gi større bidrag til fremdriften av menneskers helse og biomedisin.
Invitert redigering
Akademiker Chen Runnheng
Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences
Akademiker Cao Xiaofeng
Institute of Genetics and Development Biology, Chinese Academy of Sciences
Professor Qi Yijun
School of Life Sciences, Tsinghua University
Forsker Xue Yuanchao
Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences
Spesiell katalog
Redaktør
RNAs multimensjonale regulering og anvendelse
Xue Yichao, Li Minglu, Qi Yijun, Chen Runnscheng, Cao Xiaofeng
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 553-555
Anmeldelse
Den funksjonelle mekanismen for liten ikke -kodende RNA i sæd og mannlig infertilitet
Pan Ru, Wu Yichen, Yin Ziqi, Liu Mofang
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 556-568
RNA deltar i forskningsfremdriften for funksjonen og mekanismen for intergenerasjon/kryss -generasjons arv i seksuelle trekk
Wang Xin, Cao Zheng, Yang Yiting, Li Yun, Zhang Yunfang
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 569-585
RNA -base redigering og forskningsfremgang i sykdomsbehandling
Huang Qiang, Luo Nan, Zhuang Yuan, Peng Jinying, Yi Chengqi
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 586-601
Sirkel RNA -oversettelse og dens anvendelse i medikamentutvikling
Mao Miaowei, Zhang Yeyu, Wei Yanhuan, Wang Zefeng
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 602-617
RNA -regulering og avlingens agronomiegenskaper Forbedring
Han Kai, Zhou Xiaoli, Wang Yuqiu, Zhu Danmeng
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 618-636
Bestemmelse av RNA tre -dimensjonal struktur: Et nytt perspektiv basert på frysing elektronisk mikroskopteknologi
Li Shanshan, en Linfeng, Su Zhaoming, Zhang Kaiming
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 637-650
Live Cell RNA Dynamic Imaging Technology Progress
Gao Wanzhen, Chen Zhenyin, Rong Xiaoxiao, Li Xing
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 651-667
Beregn biologi i anvendelsen av biologi i RNA -forskning
Chen Zhirong, Huang Junhong, Li Bin, Yang Jianhua
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 668-693
Separasjon av faseseparasjon og RNA -regulering
Gengpanne, Wang Yanning, Fang Xiaofeng
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 694-705
papir
Mito -størrelse tRNA T6A modifisert enzym OSGEPL1 Funksjonssted Identifikasjon
Chen Wei, Jin Mengqi, Zhang Wenhua
Chinese Science: Life Science, 2024, 54: 706-722
Klikk «Les originalteksten» nedenfor for å få fullteksten til emnet
Denne artikkelen er gjengitt fra den offentlige kontoen «China Science Magazine»