主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
创新单元
科技奖励
科技期刊
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
生物体内的每个细胞,都存在着许多像“工厂”一样的结构,而核仁是其中最繁忙的“加工中心”。它通过精细划分的多个功能区,协同调度着核糖体RNA的合成和加工流程,从而协调完成高效的核糖体组装任务,服务于细胞生命活动。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲研究团队发布新的研究成果——揭示了核仁内部的组织架构及其高效运行的奥秘,相关论文日前在线发表于国际学术期刊《自然》。
研究人员用超分辨显微镜和“追踪打卡”的研究方式,首次绘制了核糖体RNA在核仁中的精密时空分布图谱,揭示了核糖体小亚基和大亚基的前体RNA在核仁中以两条不同的路径分布。核仁像流水线一样将二者分流,分别安排在内层的FC-PDFC区域和外层的PDFC-GC区域完成加工。
通过进一步实际生理条件检测和干预实验双重验证,研究人员发现,小亚基的前体RNA加工迟滞,会触发核仁的质量控制系统,降低核糖体RNA的向外扩散速率,进而引发核仁结构重组,导致内层区域膨胀乃至破裂。
核仁内层区域的结构也决定了核糖体RNA的加工效率。在斑马鱼等低等生物中,核仁内层区域较为简单;而在人类等高等动物中,核仁内层区域演化出了FC-DFC双层结构,这种结构升级,有效提升了核糖体RNA的加工效率。核仁结构的进化,可能正是为了满足复杂生长需求而不断“分工优化”的结果。
核仁如同一个“智能工厂”,合理分区才能保障运作流畅,最终实现高效准确的生产。陈玲玲团队的研究,揭示了核仁结构与功能之间的协同关系,通过解析核糖体RNA的成熟过程,提出了全新的时空分布模型,并揭示该模型在核仁多层结构组织中的重要功能。
(原载于《光明日报》 2025-07-25 07版)
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)
© 1996 - 中国科学院 版权所有
京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号
网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话:86 10 68597114(总机)
86 10 68597289(总值班室)







