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一个核仁小分子RNA在调节细胞衰老的作用:SNORA13是多种衰老必需的
细胞衰老是一把“双刃剑”,细胞衰老对人类健康和疾病的广泛影响强调了全面了解驱动这一关键应激反应途径的分子机制的重要性。由德克萨斯大学西南医学中心的研究人员领导的一个研究小组发现了一种细胞调节衰老的新方法,发表在《Cell》杂志上的这一发现,可能有一天会导致对各种与衰老相关的疾病的新干预,包括神经退行性疾病、心血管疾病、糖尿病和癌症,以及对一系列被称为核糖体病的疾病的新疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/industrial_news20240719_1.html
<font color='red'>核糖体</font>和ZAK蛋白刺激细胞对紫外线辐射损伤的初始反应
在最近的一项研究中,约翰霍普金斯医学院的研究人员认为,细胞的信使RNA (mRNA) -;遗传物质的主要翻译和调节者-;与一种叫做ZAK的关键蛋白质一起,刺激细胞对紫外线辐射损伤的初始反应,并在细胞的生死中起着关键作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/htthzakdbcjxbdzwxfss_1.html
《Science》突破性新抗生素,遏制耐药细菌
来自伊利诺伊大学芝加哥分校和哈佛大学的科学家们已经开发出一种新的抗生素,cresomycin,作为对抗耐药细菌的潜在工具。这一成就源于对抗生素如何与细菌核糖体相互作用以及克服细菌防御的策略(如核糖体修饰)的研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencetpxxksseznyxj_1.html
细胞自噬研究 NBR1 ELISA kit
自噬(autophagy)是指从粗面内质网的无核糖体附着区脱落的双层膜包裹部分胞质和细胞内需降解的细胞器、蛋白质等成分形成自噬体(autophagosome),并与溶酶体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物,以实现细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。自噬是继细胞凋亡(apoptosis)后,当前生命科学热门的研究领域。NBR1 和 p62 这两个蛋白的功能类似于支架蛋白,在自噬过程中起着转运和降解蛋白的功能。NBR1和 p62 ELISA 试剂盒可以灵敏地定量检测人、大鼠、小鼠细胞裂解液中自噬标记物 NBR1 和 p62 的含量。[查看]
http://cxbio.com/Article/NBR1_ELISA_1.html
PNAS:活性酶的图像揭示了耐抗生素细菌的秘密
先进的显微镜技术为科学家们提供了有价值的线索,让他们知道如何对抗一种导致全球抗生素耐药性细菌感染病例增加的核糖体修饰酶。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnashxmdtxjslnkssxjd_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
<font color='red'>核糖体</font>停顿+蛋白质失衡,时间这把“杀猪刀”!
2022年1月19日,Nature杂志在线刊登了题为“Ageing exacerbates ribosome pausing to disruptcotranslational proteostasis”的文章。该研究发现,衰老过程中翻译效率的改变或有助于破坏蛋白质稳态。核糖体停顿的增加导致核糖体相关质量控制机制(ROC)超负荷及新生多肽聚集,在衰老过程中对蛋白质稳态的破坏具有重要作用。[查看]
http://cxbio.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组分在8-13%之间。硫酸葡聚糖涉及非常广泛的应用领域和性质。举例如下: 细胞培养用的抗凝剂,脂蛋白的选择性淀析,加速DNA杂交,从DNA-组蛋白复合物中释放DNA,抑制tRNA与核糖体的结合,核糖核酸酶抑制剂,抗病毒性,用于化妆品的抗感染和透水保湿,分离微生物和大分子,疫苗佐剂,膜选择性渗透研究[查看]
http://cxbio.com/Article/l_ds_1.html
Science:在神经元突起中,单<font color='red'>核糖体</font>偏好性地翻译突触mRNA
在一项新的研究中,来自德国马克斯普朗克脑研究所的研究人员研究了一组多样化的神经元蛋白如何可能由在体积较小的突触中存在的有限数量的多核糖体合成。相关研究结果发表在2020年1月31日的Science期刊上[查看]
http://cxbio.com/Article/encebdjzsczcrwgshysy_1.html
单细胞RNA性能分析新方法
mRNA是细胞用于将DNA遗传信息转化为编码蛋白的转录本,它们是核糖体构建细胞实体的基本蓝图。因此,每个细胞的mRNA列表相当于该细胞正在合成的蛋白质列表,可以提示细胞当时的功能和状态。通过鉴定当时处于活跃的基因,也可以从侧面反映基因是被如何调控的,特别是在疾病或感染等特殊时期。[查看]
http://cxbio.com/Article/dxbrnaxnfxxff_1.html
Nat Commun:科学家揭示分子伴侣如何保护<font color='red'>核糖体</font>蛋白
核糖体这个复杂的蛋白质合成机器上每个组成核糖体的蛋白都有自己的分子伴侣将其指引到正确位置,避免受到损伤。在一项新研究中,研究人员了解到了更多关于核糖体分子伴侣如何发挥作用的信息,发现每个分子伴侣都会以独特的方式与被保护的蛋白结合。研究人员借助X射线晶体成像技术解析了结合分子伴侣的核糖体蛋白的原子结构。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunkxjjsfzblrh_1.html
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