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2025年1月21日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏与王永飞团队,在《自然-植物》(Nature Plants)上在线发表了题为Structural mechanism underlying PHO1;H1-mediated phosphate transport in Arabidopsis的研究论文。该研究解析了首个植物磷酸盐转运蛋白的三维结构,揭示了模式植物拟南芥PHO1;H1外排磷...
2025年1月21日,Nature Plants在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏与王永飞团队合作完成的题为“Structural mechanism underlying PHO1;H1-mediated phosphate transport in Arabidopsis”的研究论文。该研究解析了首个植物磷酸盐转运蛋白的三维结构,揭示了模式植物拟南芥PHO1;H1外排磷酸根的分子...
作为肥胖症与II型糖尿病药物治疗的关键靶点,胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)在多个组织中广泛分布且具有细胞类型特异的生理功能。在胰腺中,GLP-1R主要调节胰岛素分泌和细胞增殖;在大脑中,它则具有抑制食欲、保护神经和抗炎等功能。鉴于受体的成熟、定位、激活、内吞等过程都受到蛋白质相互作用的影响,研究受体与细胞表面其他膜蛋白的相互作用对于深入理解GLP-1R的调控机制至关重要。但大部分膜受体表达...
细胞通讯精密控制生命系统的稳态平衡,在细胞生长、发育、分化和死亡等生命活动中发挥重要作用。跨膜蛋白参与细胞内外、细胞之间的物质和信号交换,是认识和调节这一重要生理过程的关键靶标。然而,如何针对膜蛋白灵活多变以及难以稳定结合的结构,设计高特异性亲和分子探针并开展靶向探测和化学干预,极具挑战和重要科学意义。
本发明涉及一种蚕茧丝胶蛋白质的超滤膜制备方法及其应用,该方法将剥取蚕茧表面丝状物,除去蚕茧内残留的杂志,剪成条状备用,加入石油醚脱脂,无水乙醇浸泡脱色,再利用碳酸钠水溶液煮沸,提取,超滤,合并滤液,离心,其上清液用采用截留分子量为30KDa的超滤膜,进行脱盐,其滞留溶液继续浓缩,并利用喷雾干燥或冷冻干燥得到精制优质丝胶蛋白质;通过SDS‑PAAG结果显示:提取的丝胶蛋白质含有分子量分布...
RNA干扰是指由双链RNA诱导的基因沉默现象,在细胞发育和抗病毒免疫等生物学过程中发挥重要作用,并被用作基因功能研究和疾病治疗的遗传工具。RNA干扰现象可在秀丽隐杆线虫全身及其后代中传播,被称为系统性RNA干扰。有研究发现广泛表达的跨膜蛋白SID-1可作为通道将细胞外的双链RNA被动转运进细胞内,这是系统性RNA干扰所必需的。人类SIDT1是SID-1的同源蛋白,同样可以促进细胞对双链RNA【包括...
RNA干扰是指由双链RNA诱导的基因沉默现象,不仅在细胞发育和抗病毒免疫等生物学过程中发挥着重要作用,而且被用作基因功能研究和疾病治疗的遗传工具。安德鲁·法厄与克雷格·梅洛因发现RNA干扰现象而荣获2006年诺贝尔生理及医学奖。
2006年,美国科学家Andrew Fire和Craig Mello获得了诺贝尔生理学或医学奖,表彰他们的RNA干扰(RNA interference, RNAi)研究工作,同时也揭开了RNA干扰机制的崭新篇章。如今,RNA干扰技术越来越多地被用于调控人类基因的表达。在动植物中存在一类长度约为22 nt的非编码单链RNA分子microRNA(miRNA),它们能通过RNAi参与转录后基因的表达调控...
本发明涉及一种细胞膜蛋白质富集纯化方法,该方法利用细胞膜表面整合膜蛋白质贯穿于膜双分子层且细胞膜表面膜蛋白质多发生糖基化修饰的自然特征,通过功能化磁性微球捕获作为诱饵的细胞膜表面糖基化修饰蛋白质,实现细胞膜与细胞器的分离及细胞膜整合膜蛋白质的高效富集。该方法具有细胞膜与细胞器分离效率高的优点,可对细胞膜蛋白质进行高效分析及表征。此外功能化磁性微球的引入,使该方法具有操作简便,分离快速且样品损失低的...
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种衬底介导的膜蛋白在脂双层中的重组装置
光系统I(PSI)和光系统II(PSII)是光合作用光反应过程中执行光能捕获、传递和转化的重要超分子蛋白质机器。光合生物为了适应不同的光环境,进化出多种多样的光能捕获机制。苔藓植物代表植物演化过程中水生植物到陆生植物的过渡类群,位于藻类和维管植物的中间位置。小立碗藓(Physcomitrium patens)作为一种重要的模式生物,有着独特和多样的捕光天线组成,对其捕光天线与光系统蛋白复合体的结构...
细菌视紫红质Bacteriorhodopsin(bR)是嗜盐杆菌细胞膜上充当能量转换开关的跨膜蛋白,通过其质子泵功能可实现从光能到化学能的转换。自1975年首次获得晶体结构以来,随着技术的发展,bR的结构解析越来越精细。但由于测量方法的不同,bR的结构,特别是其在非螺旋区的结构,不同方法存在很大不同。此外,bR的细胞质侧和细胞外侧表面结构动力学对光循环中质子的释放和摄取至关重要。传统的生物物理学手...
线粒体外膜蛋白不仅可以调控线粒体与其他细胞器的分子信号传递,还能够促发受损线粒体通过自噬方式降解从而维持细胞线粒体稳态。线粒体外膜蛋白是如何嵌入线粒体膜的机制仍有待揭示。美国麻省理工学院和加州理工学院的研究团队报道了一种协助蛋白嵌入线粒体外膜的蛋白质,相关成果在《Science》发表,论文的标题为:MTCH2 is a mitochondrial outer membrane protein in...
膜蛋白是细胞间相互作用的主要参与者,在细胞信号转导、分化增殖、应激响应等生命过程中都扮演着极为重要的角色。它们直接影响了包括恶性肿瘤、神经疼痛等诸多疾病的发生发展过程,是一类重要的药物靶标。然而,传统药物通过阻断膜蛋白胞外区与配体的相互作用或抑制其胞内区的活性来发挥作用,往往存在抑制不彻底或诱发耐药性的问题。新兴的蛋白质靶向降解技术(例如PROTAC)为药物开发提供了全新思路,通过特异性降解胞内靶...
2021年2月18日郭行实验室在Oncogene在线发表题为“Proteasome regulation by reversible tyrosine phosphorylation at the membrane”的研究论文,首次揭示了酪氨酸磷酸化参与调控膜定位蛋白酶体的机制,为基于酪氨酸激酶抑制剂的抗癌治疗提供了新的思路。

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