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protein & Cell:核孔复合体外环结构研究获进展

中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室孙飞课题组联合北京大学张传茂课题组等,在爪蟾核孔复合体外环结构研究方面取得了最新成果。相关研究成果以 structure of the outer rings of the Xenopus laevis nuclear pore complex obtained by cryo-EM and AI为题,在线发表

2022-01-15

protein & Cell :揭示衰老减弱葡萄膜炎的发生机制

随着老年人口的迅速增长,衰老对机体的影响以及其与疾病的关系受到越来越多的关注。临床上,许多自身免疫性疾病在老年人中发病率较低。自身免疫性葡萄膜炎是一种以眼部炎症损伤为特征的高致盲性眼病,是失明的主要原因之一。临床上,自身免疫性葡萄膜炎主要影响青壮年,在老年人发病率低,但其潜在机制尚不清楚。因此,深入了解析衰老影响葡萄膜炎发生的机制,有望为葡萄膜炎的治疗寻找新

2021-11-17

protein Cell:我国科学家首次构建出灵长类动物海马体衰老的单核转录组图

在我们的大脑深处有一个叫做海马体的区域。它在学习和记忆中起着至关重要的作用,它随着年龄的增长而逐渐退化,在功能上与各种人类神经退行性疾病有关。但是,是什么促使它走上衰老之路?海马体具有复杂的结构,由高度异质性的细胞组成,所以用传统的技术很难准确地揭示参与衰老过程的各种细胞类型的分子调节网络。此外,由于伦理方面的限

2021-08-09

protein & Cell:绘制出灵长类海马衰老的单细胞转录组图谱

  海马体作为脑的重要组成部分,在学习和记忆中发挥重要作用。随着年龄增长,海马功能逐渐退化,导致认知功能的减退以及多种人类神经退行性疾病发生。由于海马结构复杂,细胞组成具有高度异质性,传统研究技术难以精确揭示海马衰老过程中不同细胞类型的衰老规律及分子调控网络。此外,由于伦理及样本来源的限制,不同年龄阶段的健康人类海马组织很难获取,这在一定

2021-06-02

structure: 晶体学研究揭示HCV药物有助于治疗COVID-19

近日,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员领导的实验已经确定,几种丙型肝炎药物可以抑制SARS-CoV-2的主要蛋白酶,该酶对于d新型冠状病的毒繁殖至关重要。

2020-11-18

structure:细菌抗病毒感染机制新发现

2019年12月3日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,新亚利桑那大学领导的研究揭示了细菌对抗病毒的最新策略之一的结构和功能:由高度组织化的酶组成的“舰队”,能够提供快速的免疫反应,迅速切碎病毒入侵者的有害DNA。 文章结果发表在最近的《structure》杂志上。(图片来源:Www.pixabay.com) 酶是活细胞中可加速化学反应的蛋白质。一些酶可以呈现多种形状,每种具

2019-12-02

structure:结构生物学研究揭示线粒体酶是如何引发细胞死亡的?

2019年3月16日 讯 /生物谷BIOON/ --细胞色素c是一种酶,它在线粒体产生能量中起重要作用。此外,它还涉及发出危险问题的信号,这些问题涉及细胞凋亡或程序性细胞死亡。使用固态核磁共振,格罗宁根大学副教授Patrick van der Wel及匹兹堡大学的同事们发现,细胞色素c诱导的信号比预期的更好控制。结果于3月14日发表在《structure》杂志上。(图片来源:www.pixabay

2019-03-16

structure:鉴别出新型免疫制动器CD96 有望开发出消灭癌症的新策略

2018年12月16日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志structure上的研究报告中,来自莫纳什大学通过研究阐明了为何某些癌症能够逃脱机体免疫系统的监视;相关研究结果或能帮助科学家们开发新型癌症免疫疗法,即通过调节机体免疫系统的功能来寻找并且消灭癌症。图片来源:Monash University研究者Rich Berry表示,机体免疫系统非常复杂且能被高度调节,其中包含了

2018-12-16

两篇protein & Cell报道我国科学家进一步优化腺嘌呤碱基编辑系统

2018年8月2日/生物谷BIOON/---在两项新的研究中,来自中国华东师范大学和中山大学的两个研究小组在小鼠和大鼠品系中开发出一种被称作腺嘌呤碱基编辑器(adenine base editor, ABE)的碱基编辑系统,并对这种系统加以改进,这将对人类遗传疾病和基因疗法带来重大的影响。相关研究结果发表在开放存取的protein & Cell期刊上,论文标题分别为“Increasing

2018-08-02

structure:你为什么会有规律的心跳?钙调蛋白功不可没!

2018年4月9日讯 /生物谷BIOON /—人类心脏电压门控钠离子通道(Nav1.5)在维持规律的心跳方面发挥着重要作用。Nav1.5发生突变会引起致命的心律失常。Nav1.5对钙离子感受蛋白钙调蛋白(CaM)很敏感,但是CaM对Nav1.5发挥作用的精确机制却还不清楚。在一项最近发表在《structure》上的研究中,Christopher Johnson博士和Walter Chazin博士以

2018-04-09