【打破孤兒藥困境 罕病治療新希望】
深具劃時代意義的 #RNAi療法,完全突破傳統,顛覆學界過去對 #生物基因調控 的認知,可說是改寫藥理學的重大發現;而不斷藉此項技術推出罕病新藥的藥廠,甚至還開拓出獨特無比的商業模式。
https://www.gvm.com.tw/article/77322
#Alnylam #艾拉倫藥廠 #生技製藥
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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【罕病不再束手無策 台灣與全球同步】
近來很夯的 #RNAi,被視為突破醫療侷限的明日之星。成功以此技術領先全球的 #Alnylam,究竟如何在十多年內,靠著創新與堅持,將獲得諾貝爾獎肯定的理論化為現實,開創出革命性製藥新頁。
https://www.gvm.com.tw/article/76936
#核糖核酸干擾 #研究
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配圖...😂
【讓甲蟲長角的基因,原本是長翅膀】
有些金龜子(scarab beetle)前方配備一支很帥氣的角,不同物種的型號還有差異。甲蟲的角從何而來,是演化上很有趣的問題,角這種構造看起來是突然出現,沒有由類似的結構物衍生而成。這個論文發現,讓甲蟲長角的基因,其實與翅膀有關!
《促進情慾流動的果蠅費洛蒙,竟然也能讓人類有反應!?──2018搞笑諾貝爾生物學獎》
https://neanderthaldna.pixnet.net/blog/post/222503844
似乎也有很多人對柯南裡的角蘭有興趣(誤)
這個論文,研究嗡蜣螂屬(Onthophagus)的 3 個物種:Onthophagus sagittarius、Onthophagus taurus、Onthophagus binodis。原本的目的,應該是想調查哪些基因,影響翅膀的生長。
已經知道,翅膀的生長過程,有些基因可能參與其中;於是論文採取 RNA干擾(RNAi)的方法,各自去抑制這批基因表現。
結果好幾個基因的作用受到干擾時,翅膀生長確實大受影響,但是長不出來的不只翅膀,原本應該長在前胸腺(prothoracic)的角也跟著不見惹!
《線蟲的演化賽局:既然是孤雌生殖,為何還需要精子?》
https://neanderthaldna.pixnet.net/blog/post/223302183
論文做惹一系列各部位與時期,基因表現的分析,各位有興趣請自己閱讀。
重點是,導致翅膀發育的基因,對於角的發育也是必需的;不過當角的發育被那些基因啟動以後,那批基因就不再作用,切換為另一群基因調控,繼續把角長完。
以遺傳演化的角度思考,生物體的所有新發明,不論看起來多麼新奇,勢必都源自於某些舊材料。
甲蟲的角,乍看沒有類似的演化先驅物;這個研究卻證實,甲蟲角的誕生,其實是參與翅膀生長的基因,功能上的改變所致。
這項發現讓我們對「演化創新(evolutionary novelty)」的涵義,有惹新的思考。
另一點有趣,不過論文沒有追究的是,角有明顯的性別差異,多半只有男生會長出明顯的角,女生不會。相關基因當年是如何改變,才演化成這樣,也很值得研究。
所以我說那個角蘭的角是怎樣長出來的(喂
論文:
https://science.sciencemag.org/content/366/6468/1004
論文短評:
https://science.sciencemag.org/content/366/6468/946
新聞稿:
https://www.eurekalert.org/pub_rel…/2019-11/iu-dbd111519.php
新聞:
https://www.sciencemag.org/…/dung-beetles-borrowed-wing-gen…
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