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《Cell》癌細胞逃避免疫反應新機制被發現了:它們能抑制<font color='red'>核糖體</font>功能
來自荷蘭癌癥研究所的一個研究小組發現了癌細胞用來實現免疫逃避的一種新機制。他們的研究發表在10月22日的權威雜志《Cell》上,揭示了癌細胞如何干擾核糖體功能,影響免疫反應并導致免疫逃逸。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20241031_industrialnews_1.html
Cell:癌細胞通過改變<font color='red'>核糖體</font>來逃避免疫系統
荷蘭癌癥研究所的科學家們近日發現,癌細胞可利用核糖體來增強它們的隱形能力,幫助它們躲避免疫系統。這項研究成果于2024年10月21日發表在《Cell》雜志上,有助于人們更深入了解免疫逃逸。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellaxbtggbhttltbmyx_1.html
《Cell》一種small RNA有潛力逆轉衰老
發表在《Cell》雜志上的一篇文章中,科學家們把注意力集中在一種小核核RNAs (snoRNAs)上,這種RNA通過抑制核糖體的產生而使細胞停止分裂除了擴大科學家對這類生物分子在細胞衰老中的作用的了解之外,這些發現還可以為設計新的核糖體疾病治療方法提供信息。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellyzsmallrnayqlnzs_1.html
自然發生的DNA-蛋白質融合分子
伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究團隊報告了一類具有pyrimidone motif的肽-堿基融合天然產物,這些產物來自廣泛分布的核糖體合成和翻譯后修飾(RiPP)生物合成途徑。該途徑具有兩個步驟,即異聚RRE–YcaO–脫氫酶復合物催化前體肽上的天冬酰胺殘基形成六元吡啶酮(pyrimidone)環,酰基酯酶選擇性地識別該片段以切割C末端跟隨肽。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zrfsddnadbzrhfz_1.html
一個核仁小分子RNA在調節細胞衰老的作用:SNORA13是多種衰老必需的
細胞衰老是一把“雙刃劍”,細胞衰老對人類健康和疾病的廣泛影響強調了全面了解驅動這一關鍵應激反應途徑的分子機制的重要性。由德克薩斯大學西南醫學中心的研究人員領導的一個研究小組發現了一種細胞調節衰老的新方法,發表在《Cell》雜志上的這一發現,可能有一天會導致對各種與衰老相關的疾病的新干預,包括神經退行性疾病、心血管疾病、糖尿病和癌癥,以及對一系列被稱為核糖體病的疾病的新療法。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/industrial_news20240719_1.html
<font color='red'>核糖體</font>和ZAK蛋白刺激細胞對紫外線輻射損傷的初始反應
在最近的一項研究中,約翰霍普金斯醫學院的研究人員認為,細胞的信使RNA (mRNA) -;遺傳物質的主要翻譯和調節者-;與一種叫做ZAK的關鍵蛋白質一起,刺激細胞對紫外線輻射損傷的初始反應,并在細胞的生死中起著關鍵作用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/htthzakdbcjxbdzwxfss_1.html
《Science》突破性新抗生素,遏制耐藥細菌
來自伊利諾伊大學芝加哥分校和哈佛大學的科學家們已經開發出一種新的抗生素,cresomycin,作為對抗耐藥細菌的潛在工具。這一成就源于對抗生素如何與細菌核糖體相互作用以及克服細菌防御的策略(如核糖體修飾)的研究。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencetpxxksseznyxj_1.html
細胞自噬研究 NBR1 ELISA kit
自噬(autophagy)是指從粗面內質網的無核糖體附著區脫落的雙層膜包裹部分胞質和細胞內需降解的細胞器、蛋白質等成分形成自噬體(autophagosome),并與溶酶體融合形成自噬溶酶體,降解其所包裹的內容物,以實現細胞本身的代謝需要和某些細胞器的更新。自噬是繼細胞凋亡(apoptosis)后,當前生命科學熱門的研究領域。NBR1 和 p62 這兩個蛋白的功能類似于支架蛋白,在自噬過程中起著轉運和降解蛋白的功能。NBR1和 p62 ELISA 試劑盒可以靈敏地定量檢測人、大鼠、小鼠細胞裂解液中自噬標記物 NBR1 和 p62 的含量。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/NBR1_ELISA_1.html
PNAS:活性酶的圖像揭示了耐抗生素細菌的秘密
先進的顯微鏡技術為科學家們提供了有價值的線索,讓他們知道如何對抗一種導致全球抗生素耐藥性細菌感染病例增加的核糖體修飾酶。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnashxmdtxjslnkssxjd_1.html
翻譯中迷失:“危險的”氨基酸如何中止蛋白質合成的延伸
東京工業大學和兵庫大學的研究人員發現,蛋白質合成翻譯過程中的一個關鍵步驟,會被真核細胞中含有大量N端天冬氨酸和谷氨酸殘基的氨基酸序列破壞。該團隊的研究結果表明,這些“危險的”氨基酸可以破壞核糖體機制的穩定。因此,大多數蛋白質組傾向于避免在肽序列的N端合并它們,這表明氨基酸分布存在偏差。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/fyzmswxdajsrhzzdbzhc_1.html
<font color='red'>核糖體</font>停頓+蛋白質失衡,時間這把“殺豬刀”!
2022年1月19日,Nature雜志在線刊登了題為“Ageing exacerbates ribosome pausing to disruptcotranslational proteostasis”的文章。該研究發現,衰老過程中翻譯效率的改變或有助于破壞蛋白質穩態。核糖體停頓的增加導致核糖體相關質量控制機制(ROC)超負荷及新生多肽聚集,在衰老過程中對蛋白質穩態的破壞具有重要作用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/htttddbzshsjzbszd_1.html
低取代度硫酸葡聚糖
硫酸葡聚糖是特定分子量的葡聚糖硫酸化得到的衍生物。低取代度硫酸葡聚糖的硫酸組分在8-13%之間。硫酸葡聚糖涉及廣泛的應用領域和性質。舉例如下: 細胞培養用的抗凝劑,脂蛋白的選擇性淀析,加速DNA雜交,從DNA-組蛋白復合物中釋放DNA,抑制tRNA與核糖體的結合,核糖核酸酶抑制劑,抗病毒性,用于化妝品的抗感染和透水保濕,分離微生物和大分子,疫苗佐劑,膜選擇性滲透研究[查看]
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Science:在神經元突起中,單<font color='red'>核糖體</font>偏好性地翻譯突觸mRNA
在一項新的研究中,來自德國馬克斯普朗克腦研究所的研究人員研究了一組多樣化的神經元蛋白如何可能由在體積較小的突觸中存在的有限數量的多核糖體合成。相關研究結果發表在2020年1月31日的Science期刊上[查看]
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單細胞RNA性能分析新方法
mRNA是細胞用于將DNA遺傳信息轉化為編碼蛋白的轉錄本,它們是核糖體構建細胞實體的基本藍圖。因此,每個細胞的mRNA列表相當于該細胞正在合成的蛋白質列表,可以提示細胞當時的功能和狀態。通過鑒定當時處于活躍的基因,也可以從側面反映基因是被如何調控的,特別是在疾病或感染等特殊時期。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/dxbrnaxnfxxff_1.html
Nat Commun:科學家揭示分子伴侶如何保護<font color='red'>核糖體</font>蛋白
核糖體這個復雜的蛋白質合成機器上每個組成核糖體的蛋白都有自己的分子伴侶將其指引到正確位置,避免受到損傷。在一項新研究中,研究人員了解到了更多關于核糖體分子伴侶如何發揮作用的信息,發現每個分子伴侶都會以獨特的方式與被保護的蛋白結合。研究人員借助X射線晶體成像技術解析了結合分子伴侶的核糖體蛋白的原子結構。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natcommunkxjjsfzblrh_1.html
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