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重大突破!我国颜宁课题组从<font color='red'>结构</font>上揭示人Ptch1蛋白识别Shh机制
颜宁课题组分别在3.9埃分辨率下和在3.6埃分辨率下解析出人Ptch1单独时以及它与ShhN结合在一起时的低温电镜结构。他们识别出两个相互作用的胞外结构域ECD1和ECD2,以及12个跨膜区段(TM1~12)。一旦ShhN结合,ECD1和ECD2向彼此移动,而且它们一起构成ShhN的停靠位点。颜宁课题组对ShhN与Ptch1之间的详细识别进行了分析和生化验证。[查看]
http://cxbio.com/Article/zdtpwgynktzcjgsjsrpt_1.html
高强韧多孔钛合金人工骨材料研发取得突破
骨缺损是骨科和颌面外科常见疾病,由创伤、感染、肿瘤切除等所致,而大面积骨缺损的修复是目前临床治疗的一个棘手难题。该课题突破了新型高强韧多孔钛合金的结构设计、精确制备等技术,并结合钛合金电子束增材制造技术、钛酸钡压电陶瓷原位制备表面处理技术和体外超声波临床治疗技术,开发出了满足骨组织修复要求的多孔钛合金人工骨材料。[查看]
http://cxbio.com/Article/gqrdkthjrggclyfqdtp_1.html
Nature:科学家发现每天产生100亿肠细胞的干细胞巢
来自苏黎世大学(UZH)的研究人员已经找到了结肠中的干细胞巢结构。这个结构由特殊的细胞组成,可以激活邻近小肠上皮的干细胞,同时负责维持干细胞的持续更新。如果没有这个激活信号,上皮会被破坏,但是如果持续激活,就会产生早期肿瘤,这项发现有助于提高我们对肠癌和炎症的认识。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjfxmtcs100yc_1.html
萜类化合物扫盲篇,学霸慎入!
萜类化合物是一类骨架多样、数量庞大、生物活性广泛的一类重要的珠三角药物化学成分。从化学结构看,它是异戊二烯的聚合体及其衍生物,其骨架一般以五个碳为基本单位,少数也有例外。[查看]
http://cxbio.com/Article/tlhhwsmpxbjr_1.html
Nat Commun:科学家开发出可再生口腔牙釉质的新型材料
釉质(enamel)位于牙齿外部,其是机体中最坚硬的组织,其能让我们的牙齿在一生过程中都发挥多种作用,比如咬东西、接触酸性食物和饮料以及极端的温度等,这一卓越的表现源于其高度组织化的结构。然而,并不像机体中其它组织,一旦牙釉质缺损后将无法继续再生,从而就会造成牙痛或牙缺失,这些问题影响着全球50%以上的人群健康,因此寻找一种能够再生牙釉质的新方法或许是口腔学研究的一大成就。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunkxjkfckzskq_1.html
seebio品牌自主产品2011年文献引用
     1. 文章题目:中药五味标准化检验方法的建立 期    刊:中国中医基础医学杂志 发表时间:28 December 2011 作    者:管冬元; 方肇勤; 潘志强; 卢文丽; 刘小美; 梁超; 吴中华; 苟薇 作者单位:上海中医药大学 2. 文章题目:星点设计效应面法优化氟比洛芬纳米结构脂质载体的处方 期    刊[查看]
http://cxbio.com/Article/Referenceseebioppzzcp2011nwxy_1_1_1.html
seebio品牌自主产品2016年文献引用
     1. 文章题目:抗呋喃唑酮代谢物单克隆抗体的制备   期    刊:中国家禽 发表时间:25 December 2016 作    者:王倩倩; 杨功俊 作者单位:扬州市畜牧兽医站; 中国药科大学     2. 文章题目:5-磺酸间苯二甲酸铜配位聚合物的合成、结构及性能研究   期    刊:陕西科技大[查看]
http://cxbio.com/Article/Referenceseebioppzzcp2016nwxy_1_1_1.html
破解抗生素耐药难题!新型通用型抗体或能有效抵御多种病原体感染
这项研究中,研究人员从健康个体的血液中开发出了能抵御病原体的特殊抗体,研究者Wardemann说道,这些抗体能够保护机体抵御多种肺炎克雷伯菌亚群,而且该抗体给机体带来的保护效用不仅仅局限于一些特殊的病原体,还能有效抵御其它细菌,甚至一些酵母和病毒等。深入阐明细菌表面糖类衍生分子的结构就能够阐明这些分子的作用机制。研究者指出,这些抗体能够吸附细菌表面糖分子中名为甘露糖的小型结构,开发这种能够识别多种微生物细胞糖分子结构的抗体就能够帮助机体免疫系统有效抵御多种病原体因子的攻击。[查看]
http://cxbio.com/Article/pjkssnyntxxtyxkthnyx_1.html
美国科学家潜心研究30年,迎来端粒酶重大突破,有望逆转衰老问题
用低温电子显微镜(cryo-EM)测定人端粒酶全酶结构的空间填充模型。端粒酶催化染色体末端的端粒DNA(绿色)的合成,以补偿基因组复制过程中端粒的丢失。该结构由两个具有不同功能的裂片组成:负责DNA合成的催化核和一个H/ACA核糖核酸,对端粒酶的生物起源和对Cajal体的定位很重要。由于端粒酶的调控与癌症和衰老有关,因此人类端粒酶的第一个体系结构可视化是端粒酶领域和端粒治疗设计的一个重要突破。[查看]
http://cxbio.com/Article/mgkxjqxyj30nyldlmzdt_1.html
3D打印探索制造软体机器人
ARL的研究员Ed Habtour在一份研究报告中表示:“软体机器人必须拥有高度的结构灵活性和分配控制,才能潜移默化地进入受限的空间内。需要长时间对其进行操作指控,来模拟生物的形态、培养机器人对环境适应性。”在完成形态的塑造之后,软体机器人依旧需要时间来复杂的外部环境。[查看]
http://cxbio.com/Article/3ddytszzrtjqr_1.html
新研究发现帮助清除癌症干细胞的新靶标
研究结果表明一种靶向TG2 FN结合结构域的功能抗体能够抑制上述复合体形成、癌症干细胞增殖、肿瘤形成能力以及干性相关信号通路Wnt/β-catenin,并且破坏TG2和FN的相互作用也能够阻止细胞球的形成以及对癌症干细胞对Wnt配体的应答。进一步的研究还发现TG2和Wnt受体Fizzled7在癌细胞和肿瘤中形成一个复合体,导致Wnt信号通路的激活。蛋白质对接(ptotein docking)和多肽抑制实验表明TG2和Fzd7的相互作用区域与TG2的FN结合结构域重叠。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjfxbzqcazgxbdxbb_1.html
Science:重磅!首次实时观察到凝缩蛋白挤压DNA形成环状<font color='red'>结构</font>
引人注目的是,活的细胞当准备分裂时,能够将一堆杂乱的长达两米的DNA包装成整齐的微小染色体。然而,科学家们几十年来一直对这个过程是如何发生的感到困惑。如今,在一项新的研究中,来自荷兰代尔夫特理工大学卡夫利研究所和位于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室(EMBL)的研究人员分离出这个过程,拍摄它的影像,并且实时观察一种被称作凝缩蛋白(condensin)的蛋白复合物如何缠绕DNA从而挤压出环状结构(loop)。通过在DNA长链中挤压出许多这样的环状结构,细胞高效地压缩它的基因组,因此细胞中的基因组能够均匀分布到它的两个子细胞中。相关研究结果于2018年2月22日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Real-time imaging of DNA loop extrusion by condensin”。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezbscssgcdnsdb_1.html
《Nature》里程碑式突破!检测细胞相互作用新方法
在近期发表的这篇《Nature》文章中,Victora团队利用最新开发的LIPSTIC系统,监测了免疫细胞之间的短暂“邂逅”:一群看起来一样的细胞,单个细胞偶尔“亲吻”另一个细胞,然后“跑开”。为了追踪细胞的这种瞬时相互作用,Victora实验室的博后研究员、本文第一作者Giulia Pasqual为细胞的物理接触结构打上了标签。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturelcbstpjcxbxhzy_1.html
Immunity:突破!科学家破译IL-23十五年未解的秘密!揭示了自身免疫疾病的关键机理!
近日,一个由VIB-UGent炎症研究中心Savvas Savvides教授领导的国际团队揭示了包括牛皮癣、风湿性关节炎和克罗恩病在内的自身免疫疾病和炎症疾病的关键分子机制。通过聚焦于免疫调节因子IL-2,他们发现它的促炎活性强烈依赖于其受体IL-23R在结构上激活它。这项研究成果于近日发表在Immunity上。[查看]
http://cxbio.com/Article/immunitytpkxjpyil23s_1.html
Science:重大发现!Sup35的朊蛋白<font color='red'>结构</font>域促进细胞适应环境变化
在一项新的研究中,来自德国马克斯普朗克分子细胞生物学与遗传学研究所的研究人员证实Sup35的朊蛋白结构域促进这种翻译终止因子的可逆相分离,从而形成生物分子凝聚物。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezdfxsup35drdb_1.html
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