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Cell Rep:科学家发现一种新型的机体免疫系统调节因子
研究者Riitta Lahesmaa教授说道,我们发现,名为HIC1(Hypermethylated In Cancer 1)的蛋白质或许充当了调节性T细胞的关键调节子,能够帮助控制促进T细胞功能发挥的大量基因进行表达;此外,研究人员还利用全基因组学的技术进行研究发现,HIC1能够结合到细胞核的特殊位点上,而这些位点中经常含有和免疫介导性疾病相关的遗传突变。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellrepkxjfxyzxxdjtm_1.html
Science:重磅!首次实时观察到凝缩<font color='red'>蛋白</font>挤压DNA形成环状结构
引人注目的是,活的细胞当准备分裂时,能够将一堆杂乱的长达两米的DNA包装成整齐的微小染色体。然而,科学家们几十年来一直对这个过程是如何发生的感到困惑。如今,在一项新的研究中,来自荷兰代尔夫特理工大学卡夫利研究所和位于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室(EMBL)的研究人员分离出这个过程,拍摄它的影像,并且实时观察一种被称作凝缩蛋白(condensin)的蛋白复合物如何缠绕DNA从而挤压出环状结构(loop)。通过在DNA长链中挤压出许多这样的环状结构,细胞高效地压缩它的基因组,因此细胞中的基因组能够均匀分布到它的两个子细胞中。相关研究结果于2018年2月22日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Real-time imaging of DNA loop extrusion by condensin”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezbscssgcdnsdb_1.html
DTT(二硫苏糖醇)应用的升级产品和替代方案--TCEP-HCl[三(2-羰基乙基)磷盐酸盐]
TCEP-HCl[三(2-羰基乙基)磷盐酸盐]是一种水溶性、无味的二硫键还原剂,广泛应用于生物化学和分子生物学中,用作多肽或蛋白质的二硫键还原剂。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/TCEPHCl_1.html
科学家深度解读低密度脂<font color='red'>蛋白</font>与心血管疾病发病的密切关联
一项最新的综述文章表明,他汀类药物常常会引发一些严重的副作用,可能其给患者带来的副作用大于益处,澳大利亚的科学记者Maryanne Demasi在 British Journal of Sports Medicine杂志上报道声称,医生和患者常常会被药物的真正好处和害处所误导,同时他还建议应该对药物的有效性和安全性的原始数据进行保密,而相关信息也并不应该被其它科学家所审查。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjsdjddmdzdbyxxgjbf_1.html
Diabetes:perilipin 5介导肌肉肝脏对话 影响糖尿病发生
脂滴对于脂代谢调节至关重要,脂代谢失调会促进一些疾病的发生,其中包括2型糖尿病。在最近一项发表在国际学术期刊Diabetes上的研究中,来自澳大利亚莫纳什大学的研究人员构建了肌肉特异性敲除脂滴相关蛋白perilipin 5的小鼠模型,用以研究PLIN5在调节骨骼肌脂代谢、细胞内信号通路以及全身代谢平衡方面的作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/diabetesperilipin5jd_1.html
斯坦福大学科学家发现七成人体内Cas9<font color='red'>蛋白</font>同源物抗体
近日,斯坦福大学Matthew H. Porteus教授团队一项研究发现,在七成的健康人体内发现了Cas9蛋白同源物抗体,近半数人具有Cas9蛋白同源物的抗原特异性T细胞[查看]
http://www.cxbio.com/Article/stfdxkxjfxqcrtncas9d_1.html
JCB:研究发现参与有丝分裂检查点的新分子
在一项发表在国际学术期刊JCB上的新研究中,来自希腊克里特大学的研究人员发现一个参与膜重塑的蛋白Chmp4c在有丝分裂前中期定位到着丝粒但是当染色体排列到赤道板上该蛋白就会减少。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jcbyjfxcyysfljcddxfz_1.html
Nat Com:最新研究找到调节心脏及肌肉关键<font color='red'>蛋白</font>的机理
来自CNIC和哥伦比亚大学的科学家们找出了调节骨骼肌和心肌功能的一种关键蛋白的调控机制,相关研究成果于近日发表在Nature Communications上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcomzxyjzddjxzjjrg_1.html
JCI:突破!科学家通过破坏细胞DNA修复的“跷跷板”来成功杀灭癌细胞
近日,一篇发表在国际杂志Journal of Clinical Investigation上的研究报告中,来自埃默里大学的研究人员通过研究发现,癌细胞依赖的一种免于细胞死亡的特殊蛋白或能帮助调节癌细胞的DNA修复。文章中,研究者阐明了如何使得这种名为Mcl-1的蛋白质失去功能来促进癌细胞对DNA复制压力变得更加敏感,靶向作用Mcl-1蛋白的化合物或许就能作为一类新型的抗癌药物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jcitpkxjtgphxbdnaxfd_1.html
Science:重大发现!Sup35的朊<font color='red'>蛋白</font>结构域促进细胞适应环境变化
在一项新的研究中,来自德国马克斯普朗克分子细胞生物学与遗传学研究所的研究人员证实Sup35的朊蛋白结构域促进这种翻译终止因子的可逆相分离,从而形成生物分子凝聚物。[查看]
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Nature:重磅!中国科学家成功解析胰高血糖素受体结构 有望开发出2型糖尿病新型疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自上海药物研究所的研究人员通过研究确定了GCGR连同胰高血糖素类似物及部分激动剂NNC1702的晶体结构,该晶体结构首次展示了B类G蛋白偶联受体在高分辨率下结合其肽类配体的分子细节,同时研究者还意外地发现了控制受体激活的结构复杂特性,从而也扩展了对B类G蛋白偶联受体信号转导过程的理解。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezbzgkxjcgjxygx_1.html
最新的酵母试验进一步确证糖与肿瘤生长的关系!
研究葡萄糖发酵的科学家已经发现,与癌症相关的蛋白质可以被糖所激活。最近的一项研究已经揭示了糖与癌性肿瘤生长之间的关系,将酵母作为一种模式生物。欧盟以“居里夫人”(Marie Curie)的形式为PI SIGNALING项目提供支持,并将其结果发表在“自然通讯”杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zxdjmsyjybqztyzlscdg_1.html
Science:首次从结构上揭示帕金森病的关键组分的毒性产生机制
在一项新的研究中,来自英国、意大利和西班牙的研究人员观察到与帕金森病相关的毒性蛋白聚集物如何破坏健康的神经元的细胞膜,导致它们的细胞壁出现缺陷,最终导致一系列诱导神经元死亡的事件。相关研究结果发表在2017年12月15日的Science期刊上[查看]
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JCI:重磅!科学家解读关键<font color='red'>蛋白</font>促进癌症进展的分子机理
近日,来自Sanford Burnham Prebys医学发现研究院的研究人员通过研究发现了SHARPIN蛋白的新角色,除了作为“线性泛素链装配复合物”(LUBAC)中三个蛋白中的其中一个之外,SHARPIN还能够调节名为PRMT5的表观遗传总开关,PRMT5能够控制和黑色素瘤相关的多个蛋白,LUBAC能够调节NFκB和其它炎性分子的表达。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jcizbkxjjdgjdbcjazjz_1.html
PNAS:重大进展!制定出利用CRISPR/Cas9高效编辑基因组规则
在一项新的研究中,来自美国约翰霍普金斯大学的研究人员将不同的供者DNA组合插入到人胚胎肾细胞中,这些细胞以其生长良好的能力和经常用于癌症研究中而为人所知。他们使用携带着编码一种绿色荧光蛋白的基因的供者DNA,当这种基因成功地插入到细胞基因组中时,这种绿色荧光蛋白就会在细胞的核膜上发出绿色荧光。相关研究结果于2017年11月27日在线发表在PNAS期刊上[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnaszdjzzdclycrisprc_1.html
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