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Cell子刊開辟衰老研究新方向:“垃圾蛋白”的積累被認為是衰老的關鍵原因
在《分子細胞》雜志上發表的一篇論文中,由西班牙國家癌癥研究中心(CNIO)基因組不穩定性小組負責人óscar Fernández-Capetillo領導的研究小組首次提出了證據,證明遺傳性ALS(家族性ALS)的一個可能原因是運動神經元中“垃圾蛋白”的積累,這些蛋白沒有功能,錯誤地積累并阻止細胞正常運作。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240326_industrialnews_1.html
Cell子刊:抗凋亡MCL-1在線粒體代謝中的作用
來自St. Jude兒童研究醫院的研究人員發現了MCL-1的另一個關鍵作用:調節線粒體中長鏈脂肪酸氧化的過程。這些發現發表在今天的《分子細胞》雜志上,指出了一種眾所周知的促生存蛋白的次要作用,同時為混淆的臨床試驗結果提供了見解。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellzkkdwmcl1zxltdxz_1.html
接種疫苗反應低為何與睡眠時間短相關?研究揭示睡眠刺激免疫系統的<font color='red'>分子</font>機制
由慕尼黑大學醫學心理學研究所的Luciana Besdovsky教授領導的一個研究小組現在已經證明,睡眠促進了免疫細胞——所謂的T細胞——向淋巴結遷移的潛力。研究人員在《大腦、行為和免疫》雜志上發表了他們的研究結果。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240312_industrialnews_1.html
一種有助于防止DNA復制錯誤的RNA<font color='red'>分子</font>
科學家們發現了一種名為“lncREST”(長鏈非編碼RNA復制壓力)的RNA,并揭示了它在觸發對細胞快速分裂引起的壓力的有效反應中的作用。LncREST定位于染色質(DNA在細胞中組織的結構)。它的主要功能是促進DNA復制和DNA損傷修復過程中關鍵蛋白質的定位。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yzyzyfzdnafzcwdrnafz_1.html
領軍人物Nature發文:“蛋白質三明治”可能改變癌癥藥物的發現
由Alessio Ciulli教授領導的大學靶向蛋白質降解中心(CeTPD)的一個研究小組,與維也納奧地利科學院分子醫學研究中心(CEMM)的Georg Winter博士的研究小組合作,已經定義了一種新的所謂的“分子內二價膠”,它可以結合蛋白質-對細胞至關重要,使我們的身體正常運作-否則就會分開。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240227_industrialnews_1.html
PNAS:新技術讓癌細胞更容易暴露出來
日本北海道大學和美國密蘇里大學等機構的研究人員開發出一種新技術,以增加癌細胞中MHC I類分子的數量。據介紹,這種新方法有望增強免疫系統檢測和消除癌細胞的能力。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasxjsraxbgryblcl_1.html
Nature子刊:開創性的將化學探針引入活細胞,靶向紅斑狼瘡
來自Scripps Research的科學家們已經開發出一種小分子,可以阻斷與自身免疫性疾病(包括系統性紅斑狼瘡(SLE)和克羅恩病)相關的蛋白質的活性。這種被稱為SLC15A4的蛋白質一直被認為是“不可藥物的”,因為大多數研究人員一直在努力分離這種蛋白質,確定它的結構,甚至確定它在免疫細胞中的確切功能——直到現在。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240119_industrialnews_1.html
“繁花”盛開,細數多肽藥物的星辰大海
多肽藥物是由較短的氨基酸鏈組成的藥物分子,通常由2到50個氨基酸殘基組成。氨基酸是生物體內蛋白質的基本組成單位,而多肽是由多個氨基酸通過肽鍵連接而形成的一類化合物,通常由10~100個氨基酸分子組成,其連接方式與蛋白質相同,相對分子質量低于10000。多肽普遍存在于生物體內,迄今在生物體內發現的多肽已達數萬種,其廣泛參與和調節機體內各系統、器官、組織和細胞的功能活動,在生命活動中發揮重要作用。[查看]
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PNAS:一種新的檢測方法有望早期發現帕金森病
布里格姆婦女醫院的研究人員,麻省總醫院布里格姆的創始成員,和哈佛大學Wyss生物啟發工程研究所開發了一種分子分析平臺,他們成功地應用于患者樣本,以檢測和量化單個synuclein原纖維,synuclein的致病聚集體是PD和其他神經退行性疾病的標志,被稱為synucleinopathies。他們的研究結果發表在《美國科學院院刊》上。[查看]
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Seebio(R)優質鮭魚精DNA
鮭精DNA是從鮭魚睪丸中提取的單鏈DNA,可用于分子生物學研究中Northern、Southern及原位雜交等的封閉劑,也可用于研究DNA與結合劑、修飾劑、插入劑、檢測劑以及致密劑物理化學的相互作用。[查看]
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令人驚訝的蛋白質導致早期癡呆
MRC分子生物學實驗室的科學家們已經確定TAF15蛋白聚集體是額顳葉癡呆的一個關鍵因素,這一發現可能會徹底改變診斷和治療。該研究還探討了TAF15在額顳葉癡呆和運動神經元疾病中的潛在作用。[查看]
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1型糖尿病新模型:RNA編輯破壞模擬沒有病毒參與的早期疾病
最近,希伯來大學哈達薩醫學院、巴伊蘭大學和范德比爾特大學的研究人員在《Cell Metabolism》雜志上發表了一項研究,他們為1型糖尿病(T1D)的早期階段開發了一種新的范式,表明了一種與病毒感染無關的新病因。該團隊研究了一種名為RNA編輯的過程,它的作用是拆除內源性RNA分子[查看]
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Nature令人著迷的新發現:DNA復制時序
復制遺傳信息的復雜過程被稱為DNA復制,是生命從一個細胞傳遞到另一個細胞、從一個生物體傳遞到另一個生物體的核心。這不僅僅是簡單的復制遺傳信息,還是一個精心安排的分子事件序列,必須在正確的時間發生。來自慕尼黑亥姆霍茲大學的Maria-Elena Torres-Padilla教授研究組最近發現了這個過程的一個迷人之處,即“復制時序”(RT,replication timing),以及生命開始時這一過程的特殊性。新的研究結果發表在《自然》雜志上。[查看]
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神秘的小RNA<font color='red'>分子</font>:第一個自然產生的,能調節選擇性剪接的RNA
一種非編碼RNA是名為4.5SH的小RNA,僅在小鼠和大鼠等小型嚙齒動物中發現。它由其基因的多個拷貝產生的,導致每個細胞積累多達10,000個拷貝的RNA分子。由北海道大學Shinichi Nakagawa教授領導的一個研究小組發現了4.5 SH RNA的新作用——在mRNA成熟過程中規避小鼠DNA中的突變。他們的研究結果發表在《分子細胞》雜志上。[查看]
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Cell子刊:細菌連接酶揭示了多泛素特異性的基本原理
發表在《分子細胞》雜志上的一項研究描述了在細菌感染過程中蛋白質泛素是如何被修飾的。該研究詳細介紹了制造一種被稱為賴氨酸6多泛素的蛋白質的步驟,其中一條長鏈的泛素分子通過氨基酸賴氨酸連接在一起。這種形式的泛素通過發送分子信息來幫助細胞進行通信[查看]
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