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一种有助于防止DNA复制错误的RNA分子
科学家们发现了一种名为“lncREST”(长链非编码RNA复制压力)的RNA,并揭示了它在触发对细胞快速分裂引起的压力的有效反应中的作用。LncREST定位于染色质(DNA在细胞中组织的结构)。它的主要功能是促进DNA复制和DNA损伤修复过程中关键蛋白质的定位。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzyzyfzdnafzcwdrnafz_1.html
肥胖者的福音!Nature发现脂肪细胞产热的<font color='red'>关键蛋白</font>
“每逢佳节胖三斤”,今年过年你胖了吗?肥胖是体内脂肪积聚过多而导致的一种状态,通常是由于食物摄入过多或机体代谢的改变造成的。人体的胖瘦程度由脂肪细胞的数量和大小决定,体内的脂肪细胞可分为白色和棕色脂肪细胞两大类,白色脂肪负责储存多余热量,棕色脂肪负责分解引发肥胖的白色脂肪。通过激活棕色脂肪细胞产热,提高机体能耗,已成为治疗肥胖及代谢相关疾病的研究热点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/fpzdfynaturefxzfxbcr_1.html
J Neurosci:<font color='red'>关键蛋白</font>调节大脑发育
正常的大脑发育需要神经元和非神经元(也称为神经胶质)细胞之间的精确相互作用。筑波大学的研究人员在一项新研究中揭示了蛋白质精氨酸甲基转移酶(PRMT)1的丧失如何导致神经胶质细胞破裂并影响大脑的正常发育。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jneuroscigjdbdjdnfy_1.html
Sci Transl Med:鉴别出能控制机体生物钟的<font color='red'>关键蛋白</font>
近日,一项刊登在国际杂志Science Translational Medicine上的研究报告中,来自中国北京生命科学研究所等机构的科学家们通过研究发现了一种能维持小鼠生物钟的特殊蛋白,文章中,研究人员描述了他们对成千上万种药物进行筛选寻找对生物钟能产生影响的特殊分子。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scitranslmedjbcnkzjt_1.html
Cell Rep: 治疗阿尔兹海默症的<font color='red'>关键蛋白</font>
近日,由纽约大学阿布扎比生物学助理教授Mazin Magzoub领导的研究人员开发了一种称为“细胞穿透肽(CPPs)”的小蛋白质,该蛋白质可防止与阿尔茨海默氏病相关的淀粉样β(Aβ)蛋白聚集。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellrepzlaezhmzdgjdb_1.html
Sci Signal:<font color='red'>关键蛋白</font>缺失会抑制细胞的运动
UConn研究人员在《Science Signaling》杂志上报告说,在其表面缺失某种CD13蛋白质的细胞无法正常运动。该研究可以深入了解细胞如何移动和修复正常组织中的伤口,以及癌症如何通过身体传播。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scisignalgjdbqshyzxb_1.html
Nat Commun:如何延年益寿?抑制<font color='red'>关键蛋白</font>的表达改善机体自噬机制或能实现!
近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,研究人员通过研究发现,在线虫、果蝇和小鼠组织中,Rubicon的表达水平会以一种年龄相关的方式增加。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunrhynysyzgjd_1.html
科学家阐明病毒利用宿主细胞中<font color='red'>关键蛋白</font>进行繁殖的分子机制
随着现代DNA测序技术的发展,科学家们能够非常容易地在一个有机体中鉴别出所有编码蛋白质的基因,然而他们常常却无法有效理解这些蛋白质的细胞功能,文章中,研究人员就重点对一种名为ZC3H11A的人类基因进行了深入研究,长达20年时间研究人员一直并不清楚该基因功能的重要性,Shady Younis博士说道,很多年以来我们一直非常感兴趣对该基因进行研究,最终我们利用CRISPR-Cas9基因编辑技术实现了在人类细胞系中失活该基因,然而,ZC3H11A基因的失活似乎并未产生太大效应,这就表明,该基因似乎对人类细胞的生长并不必要。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjcmbdlyszxbzgjdbjx_1.html
Nat Com:最新研究找到调节心脏及肌肉<font color='red'>关键蛋白</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:重磅!科学家解读<font color='red'>关键蛋白</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
Nat Neurosci:帕金森症<font color='red'>关键蛋白</font>研究新进展
帕金森症以及其它神经退行性疾病患者的大脑中往往存在一些特定蛋白沉积,这也是相关疾病的诊断标准之一。然而,这些蛋白质在正常的大脑活动中的功能目前并不清楚。如今,来自UCSF的神经学家Robert Edwards等人发现了帕金森症患者大脑中一种叫做alpha-synuclein的蛋白质的生理功能,作者认为这一信息能够为相关疾病的预防提供一定的线索。这也是目前第一次对神经退行性疾病相关的蛋白质的正常生理功能进行研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natneuroscipjszgjdby_1.html
健身达人看过来!研究发现了形成肌肉的<font color='red'>关键蛋白</font>!
德州大学西南医学中心的研究人员发现了一种叫做Myomixer的小蛋白对骨骼肌形成至关重要——这项发现可能有助于帮助治疗像肌肉萎缩症及其他肌肉疾病等的遗传疾病。[查看]
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PNAS:突破!科学家发现抗癌新方法!
日前,来自南安普敦大学的研究人员通过研究发现了机体免疫系统能够识别并且有效抵御癌症的重要途径,相关研究刊登于国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上。 文章中,研究者发现了一种名为Akt的关键蛋白,该蛋白对于机体识别癌症的途径非常关键,机体的免疫系统中包括毒性T细胞,这种类型的T细胞能够主动寻找并且摧毁机体感染或者癌症,当毒性T细胞处理机体面临的危险时,大部分细胞都会死亡,剩下的T细胞就会转化成为记忆细胞,当相同危险再次袭击机体时这些记忆细胞[查看]
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NEK7--炎症小体信号通路新发现的<font color='red'>关键蛋白</font>
炎症小体(inflammasome)是能够激活炎性caspase蛋白激酶的胞内蛋白复合体,它对于机体炎症的发生与控制具有重要的调节作用。至 今为止,已经有4类炎症小体被发现:NLRP1、NLRP3、NLRC4以及AIM2。NLRP3发生突变能够引发许多炎性疾病,包括冷吡啉相关周期性综 合征(CAPS)。目前已经知道钾离子的外流对于NLRP3的外流具有重要的作用,但NLRP3是如何相应钾离子外流的,目前仍不清楚。为了解释这一问 题,来自密歇根大学医学院的Gabriel Nú?ez研究组致力于寻找能[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nek7yzxtxhtlxfxdgjdb_1.html
揭示引发溃疡性结肠炎的<font color='red'>关键蛋白</font>IL-18
来自耶鲁大学的研究人员通过研究发现了一种关键的蛋白质在溃疡性结肠炎的发病过程中扮演着重要的作用,相关研究或为科学家后期开发治疗多种疼痛性疾病的新型疗法提供希望。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jsyfkyxjcydgjdb_1.html
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