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Nature子刊新研究为癌症如何破坏干细胞精心调整的表观过程提供了新见解
在皮肤中,一些异常的成年表皮干细胞后来会开启SOX9。现在洛克菲勒的研究人员已经揭示了这一恶性转变背后的机制。事实证明,SOX9属于一类特殊的蛋白质,它控制着遗传信息从DNA到mRNA的传递。这意味着它有能力撬开密封的遗传物质口袋,与之前沉默的基因结合,并激活它们。他们的研究结果发表在《自然细胞生物学》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20230802_1.html
Nature解开一种<font color='red'>蛋白质</font>,研发一种新的生物技术工具
科学家们已经揭开了Argonaute蛋白的逐步激活过程,这种蛋白质在生命的所有领域都有着深刻的进化历史,为利用其功能作为生物技术工具打开了大门。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturejkyzdbzyfyzxds_1.html
《PNAS》从过度反应蛋白合成到认知障碍,敲除1个基因即可
日本理研研究所的研究人员发现了蛋白质合成与神经发育障碍之间的联系,发现蛋白质生产过程中过度活跃的质量控制过程会抑制神经生长和交流,导致认知功能障碍。这为治疗这类疾病开辟了潜在的新途径。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20230727_1.html
“瑞士军刀”转录因子不仅能结合DNA和<font color='red'>蛋白质</font>,还能结合RNA
在7月3日发表在《Molecular Cell》杂志上的一篇论文中,Young和怀特黑德研究所的博士后Ozgur Oksuz和Jonathan Henninger揭示,除了DNA和蛋白质,许多转录因子也可以结合RNA。研究人员发现,RNA结合使转录因子在DNA结合位点附近停留的时间更长,有助于微调基因表达。这种对转录因子如何工作的重新思考可能会导致对基因调控的更好理解,并可能为基于RNA的治疗提供新的靶点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tfsinteractwithRNA_1.html
<font color='red'>蛋白质</font>交联剂及在生物学中的应用
蛋白质交联剂中,由于具有两个不同的反应基的交联剂在蛋白偶联的反应受控,这类偶联试剂也得到了研究者更多地关注。在同时将药物和大分子载体连接,制备药物-载体结合物,很好的改善和控制药物在体内的转运和代谢,实现缓释给药和定向给药,提高生物利用度和治疗指数,满足了载体药物需要在体内定量,定位释放的要求。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yydbzjljljkthhxywdgj_1.html
PEG修饰剂在<font color='red'>蛋白质</font>和肽类药物中的应用
PEG可以与药物共价结合形成复合物,用于控制药物的释放,延长药物的半衰期,降低免疫原性和抗原性,降低毒性,增强药物靶向性,减少剂量和给药频率。PEGylation可以改善许多药物的药动学和药效学性质。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pegxsjzdbzhtlywzdyy_1.html
在皮肤老化中起关键作用的<font color='red'>蛋白质</font>
在一项开创性的研究中,科学家们已经确定了IL-17蛋白在皮肤衰老中的关键作用。研究人员发现,皮肤中的某些免疫细胞在衰老过程中表达高水平的IL-17,从而导致炎症状态。通过抑制IL-17,他们注意到衰老症状的延迟出现,如毛囊生长受损、经皮失水、伤口愈合缓慢和衰老的遗传标记。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zpflhzqgjzyddbz_1.html
肌红蛋白(Myo)-磁微粒化学发光(AE/AP) /荧光免疫层析解决方案
肌红蛋白(Myoglobin,Myo)是由一条肽链和一个血红素辅基组成的结合蛋白,是肌肉内储存氧的蛋白质。胸痛发作后最快2小时即可出现升高;严重的充血性心力衰竭和心脏外科手术病人,由于存在心肌损伤,所以也会升高。肌红蛋白是诊断急性心肌梗塞的敏感指标,所以肌红蛋白成为目前心肌梗死标志物之一。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/myo_test_solution_1.html
是什么决定了CD8+ T细胞的命运?Immunity新研究指向cBAF复合物
最近,索尔克生物研究所Susan Kaech教授和Diana Hargreaves副教授领导的团队发现,一种名为cBAF的蛋白质复合物可通过“开门或关门”来控制T细胞的命运。这项研究成果于6月13日发表在《Immunity》杂志上,阐明了T细胞如何对抗和记忆感染,同时为开发更有效的疫苗和癌症治疗方法铺平了道路。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ssmjdlcd8txbdmyimmun_1.html
一个高度不稳定的<font color='red'>蛋白质</font>导致神经退化
EPFL的科学家们重现了在患有卢伽雷氏病和其他神经系统疾病的患者大脑中发现的病理蛋白聚集体的关键特征,为潜在的机制提供了见解,并为新疗法提供了有希望的途径。研究结果发表在《Nature Neuroscience》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yggdbwdddbzdzsjth_1.html
科学家发现了一类新的“分子马达”
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
新SNAPtag技术定制基于T细胞的免疫疗法
匹兹堡大学的研究人员已经开发出一种通用受体系统,允许T细胞识别任何细胞表面目标,使高度定制的CAR - T细胞和其他免疫疗法能够治疗癌症和其他疾病。这一发现可能会扩展到实体肿瘤,并使更多的患者获得CAR - T细胞疗法在某些血癌中产生的改变游戏规则的结果。它涉及到对T细胞进行工程化,使其受体带有通用的“SNAPtag”,可以与针对不同蛋白质的抗体融合。通过调整这些抗体的类型或剂量,可以为最佳的免疫反应量身定制治疗方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xsnaptagjsdzjytxbdmy_1.html
Nature:扭曲的<font color='red'>蛋白质</font>保护着基因组
细胞核中的微小孔隙通过保护和保存遗传物质,对健康衰老起着至关重要的作用。来自马克斯普朗克生物物理研究所理论生物物理系和美因茨大学蛋白质紊乱合成生物物理学小组的一个研究小组,已经填补了对这些核孔的结构和功能的理解上的一个空白。科学家们发现,毛孔中心的内在无序蛋白质是如何形成意大利面状的移动屏障的,这种屏障对重要的细胞因子是可渗透的,但却阻挡了病毒或其他病原体。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturenqddbzbhzjyz_1.html
EVAGLAX(TM)细胞外囊泡分离纯化试剂盒使用说明
EVAGLAX采用了孔径精确可控、并带有抗蛋白质非特异性吸附涂层的多孔玻璃作为过滤膜。无需使用超速离心机即可简便快速地提取来自细胞外囊泡的RNA和蛋白质。同时,离心柱类型易于操作,简化了实验流程,有望减少操作的个体差异,确保实验的重现性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/EVAGLAX_1.html
Nature子刊发现了隐藏的RNA修复机制:一种前所未知的<font color='red'>蛋白质</font>功能
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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