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- 伦敦大学学院的一项新研究揭示了一种罕见基因突变的生物学基础,研究描述了FAAH- out的突变如何“抑制”FAAH基因的表达,以及对与伤口愈合和情绪有关的其他分子途径的连锁反应。希望这些发现将导致新的药物靶点,并在这些领域开辟新的研究途径。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/FAAH-OUT_1.html
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- 来自马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所(MPI-CBG)、生命卓越物理集群(PoL)、德累斯顿工业大学生物技术中心(BIOTEC)和印度国家生物科学中心(NCBS)的一组研究人员发现了一种利用替代能源的新型分子系统,并具有执行机械任务的新机制。这种分子马达的工作原理与传统的斯特林发动机相似,通过反复收缩和膨胀,帮助将货物分配到膜结合的细胞器。它是第一个使用两种成分的马达,两种不同大小的蛋白质,Rab5和EEA1,由GTP而不是ATP驱动。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/kxjfxlylxdfzmd_1.html
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- 血小板聚集是血小板的主要功能之一。 血小板在执行生理性止血作用的同时,在病理性血栓形成过程中起着先导而关键的作用,因此,检测血小板聚集功能对早期发现是否有血 栓形成的危险存在以及阐明相关疾病的机制等有重要意义。然而,仅采用单一诱聚剂检测时,可能无法完整的反映体检者的实际情况。西宝生物提供多种诱导血小板聚集的诱聚剂,包括胶原(Collagen)、花生四烯酸(arachidonicacid, AA)、二磷酸腺苷(adenosine diphosphate, ADP)和瑞斯托霉素(ristomycin,RIS)[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/AggregationAgents_1.html
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- 一项研究发现,新生儿的线粒体疾病在增殖细胞中表现出类似癌症的变化,导致组织过早衰老。这一发现是了解该综合征和开发线粒体疾病治疗方法的重要一步。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturezkxltjbzfxlssl_1.html
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- 康斯坦茨的研究人员阐明了一种以前未被表征的人类蛋白质(C12orf29)的功能。RNA连接酶催化了一种反应,这种反应以前在人类中没有发现过。这项研究的结果表明,在人类中存在一种以前被隐藏的RNA修复机制。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/C12orf29_1.html
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- 大脑发育由一系列协调的步骤组成,这些步骤主要由我们的基因指导。在这些步骤中,大脑中神经细胞(神经元)的正确定位和功能是至关重要的。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/cellfyzdsjxblybxajsd_1.html
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- 在Würzburg大学医院协调的一个国际项目中,研究人员现在已经破译了纤维蛋白形成的中央调节机制,并提出了新的治疗方法。研究结果已发表在著名的《自然心血管研究》杂志上。GPV控制凝血酶活性和纤维蛋白的形成[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturezkfxqxjzxdnxdj_1.html
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- 近日,来自哈佛医学院的研究人员在Nature上发表了一篇题为“A NPAS4-NuA4 complex couples synaptic activity to DNA repair”的研究论文。该项研究发现了神经元中存在着一种独特的DNA修复机制,解释了为什么神经元在高强度重复工作的情况下仍然能够持续发挥作用。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/dnyyyfnaturefxsjydna_1.html
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- 来自西奈山的科学家们对DNA甲基化在阿尔茨海默病(AD)中的作用提供了新的见解。根据他们的研究,DNA甲基化对AD相关基因和蛋白质的共表达网络有显著影响。因此,这可能会揭示新的神经病理过程和分子机制,最终导致阿尔茨海默病的创新治疗干预措施的发展。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/aezhmybgyczjdlxgysjb_1.html
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- 德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现了一种细胞用来打开和关闭基因的方法,其中涉及到部分蛋白质[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/cellxlwjydkgjjz_1.html
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- 近日,来自美国南卡罗莱纳大学医学院的研究团队发现,新冠病毒的S蛋白可诱导线粒体代谢基因的长期转录抑制,并导致心脏纤维化和心肌收缩损伤,或许这一机制可以解释为什么一些人在感染新冠病毒之后罹患心肌炎。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/grxgyfxjyhybdsdbdzxj_1.html
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- 东京工业大学和兵库大学的研究人员发现,蛋白质合成翻译过程中的一个关键步骤,会被真核细胞中含有大量N端天冬氨酸和谷氨酸残基的氨基酸序列破坏。该团队的研究结果表明,这些“危险的”氨基酸可以破坏核糖体机制的稳定。因此,大多数蛋白质组倾向于避免在肽序列的N端合并它们,这表明氨基酸分布存在偏差。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/fyzmswxdajsrhzzdbzhc_1.html
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- 来自复旦大学中山医院和上海交通大学附属第六人民医院的研究人员和其他合作者,通过三种饮食或化合物诱导的小鼠慢性肝炎症和损伤模型,共同确定了NASH发病的一种新的分子机制。本研究证实了IGF2BP2是NASH发生发展过程中的关键调控因子。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/yjryfxlfjjxzfxgydxfz_1.html
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- 布法罗大学(University at Buffalo)的研究人员及其合作者已经开发出强大的新方法,来研究并可能逆转导致线粒体疾病和过早衰老的细胞机制。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturezkhagingcelllp_1.html
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- 研究人员揭示了包括SARS-CoV-2、SARS-CoV-1和MERS-CoV在内的冠状病毒如何利用一种称为“半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶6”(Caspase-6)的宿主蛋白酶进行有效复制的机制。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/gzbdrhlyszdkbdfyjzjx_1.html
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