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一个高度不稳定的蛋白质导致神经退化
EPFL的科学家们重现了在患有卢伽雷氏病和其他神经系统疾病的患者大脑中发现的病理蛋白聚集体的关键特征,为潜在的机制提供了见解,并为新疗法提供了有希望的途径。研究结果发表在《Nature Neuroscience》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/yggdbwdddbzdzsjth_1.html
科学家揭示了防止癌症扩散的细胞过程的新细节
研究人员首次描述了程序性细胞死亡或凋亡早期阶段的独特分子机制,这一过程在预防癌症中起着至关重要的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjslfzazksdxbgcdxx_1.html
Nature子刊:RNA引导<font color='red'>机制</font>驱动细胞命运
胚胎发育的早期阶段包含了许多生命的奥秘。解开这些谜团可以帮助我们更好地理解早期发育和出生缺陷,并帮助开发新的再生医学治疗方法。莫纳什大学澳大利亚再生医学研究所(ARMI)的研究人员利用强大而创新的成像技术描述了哺乳动物胚胎发育的关键时刻,他们的研究成果发表在《自然通讯》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkrnaydjzqdxbm_1.html
一种罕见基因突变,感觉不到疼痛!新研究揭示其独特的分子<font color='red'>机制</font>
伦敦大学学院的一项新研究揭示了一种罕见基因突变的生物学基础,研究描述了FAAH- out的突变如何“抑制”FAAH基因的表达,以及对与伤口愈合和情绪有关的其他分子途径的连锁反应。希望这些发现将导致新的药物靶点,并在这些领域开辟新的研究途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/FAAH-OUT_1.html
科学家发现了一类新的“分子马达”
来自马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所(MPI-CBG)、生命卓越物理集群(PoL)、德累斯顿工业大学生物技术中心(BIOTEC)和印度国家生物科学中心(NCBS)的一组研究人员发现了一种利用替代能源的新型分子系统,并具有执行机械任务的新机制。这种分子马达的工作原理与传统的斯特林发动机相似,通过反复收缩和膨胀,帮助将货物分配到膜结合的细胞器。它是第一个使用两种成分的马达,两种不同大小的蛋白质,Rab5和EEA1,由GTP而不是ATP驱动。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxlylxdfzmd_1.html
血小板聚集功能检测——诱聚剂
血小板聚集是血小板的主要功能之一。 血小板在执行生理性止血作用的同时,在病理性血栓形成过程中起着先导而关键的作用,因此,检测血小板聚集功能对早期发现是否有血 栓形成的危险存在以及阐明相关疾病的机制等有重要意义。然而,仅采用单一诱聚剂检测时,可能无法完整的反映体检者的实际情况。西宝生物提供多种诱导血小板聚集的诱聚剂,包括胶原(Collagen)、花生四烯酸(arachidonicacid, AA)、二磷酸腺苷(adenosine diphosphate, ADP)和瑞斯托霉素(ristomycin,RIS)[查看]
http://cxbio.com/Article/AggregationAgents_1.html
Nature子刊:线粒体疾病中发现类似衰老和癌症的<font color='red'>机制</font>
一项研究发现,新生儿的线粒体疾病在增殖细胞中表现出类似癌症的变化,导致组织过早衰老。这一发现是了解该综合征和开发线粒体疾病治疗方法的重要一步。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkxltjbzfxlssl_1.html
Nature子刊发现了隐藏的RNA修复<font color='red'>机制</font>:一种前所未知的蛋白质功能
康斯坦茨的研究人员阐明了一种以前未被表征的人类蛋白质(C12orf29)的功能。RNA连接酶催化了一种反应,这种反应以前在人类中没有发现过。这项研究的结果表明,在人类中存在一种以前被隐藏的RNA修复机制[查看]
http://cxbio.com/Article/C12orf29_1.html
《Cell》发育中的神经细胞利用必需氨基酸的<font color='red'>机制</font>
大脑发育由一系列协调的步骤组成,这些步骤主要由我们的基因指导。在这些步骤中,大脑中神经细胞(神经元)的正确定位和功能是至关重要的。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellfyzdsjxblybxajsd_1.html
Nature子刊发现全新<font color='red'>机制</font>:新的凝血调节<font color='red'>机制</font>
在Würzburg大学医院协调的一个国际项目中,研究人员现在已经破译了纤维蛋白形成的中央调节机制,并提出了新的治疗方法。研究结果已发表在著名的《自然心血管研究》杂志上。GPV控制凝血酶活性和纤维蛋白的形成[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkfxqxjzxdnxdj_1.html
大脑越用越“废”?Nature发现神经元DNA修复<font color='red'>机制</font>,或推动相关疾病研究进展
近日,来自哈佛医学院的研究人员在Nature上发表了一篇题为“A NPAS4-NuA4 complex couples synaptic activity to DNA repair”的研究论文。该项研究发现了神经元中存在着一种独特的DNA修复机制,解释了为什么神经元在高强度重复工作的情况下仍然能够持续发挥作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/dnyyyfnaturefxsjydna_1.html
阿尔兹海默与表观遗传之间的联系,干预“神经病”取得新进展
来自西奈山的科学家们对DNA甲基化在阿尔茨海默病(AD)中的作用提供了新的见解。根据他们的研究,DNA甲基化对AD相关基因和蛋白质的共表达网络有显著影响。因此,这可能会揭示新的神经病理过程和分子机制,最终导致阿尔茨海默病的创新治疗干预措施的发展。[查看]
http://cxbio.com/Article/aezhmybgyczjdlxgysjb_1.html
Cell新论文:基因调控关键<font color='red'>机制</font>
德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现了一种细胞用来打开和关闭基因的方法,其中涉及到部分蛋白质[查看]
http://cxbio.com/Article/cellxlwjydkgjjz_1.html
感染新冠诱发心肌炎?或因病毒S蛋白导致心肌纤维化和收缩功能受损
近日,来自美国南卡罗莱纳大学医学院的研究团队发现,新冠病毒的S蛋白可诱导线粒体代谢基因的长期转录抑制,并导致心脏纤维化和心肌收缩损伤,或许这一机制可以解释为什么一些人在感染新冠病毒之后罹患心肌炎。[查看]
http://cxbio.com/Article/grxgyfxjyhybdsdbdzxj_1.html
翻译中迷失:“危险的”氨基酸如何中止蛋白质合成的延伸
东京工业大学和兵库大学的研究人员发现,蛋白质合成翻译过程中的一个关键步骤,会被真核细胞中含有大量N端天冬氨酸和谷氨酸残基的氨基酸序列破坏。该团队的研究结果表明,这些“危险的”氨基酸可以破坏核糖体机制的稳定。因此,大多数蛋白质组倾向于避免在肽序列的N端合并它们,这表明氨基酸分布存在偏差。[查看]
http://cxbio.com/Article/fyzmswxdajsrhzzdbzhc_1.html
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