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  • 中科院張立新研究組PNAS發表新成果

    植物通過光合作用利用光能將二氧化碳和水轉化為有機物并釋放出氧氣。這一系列復雜的代謝反應組成,發生在葉綠體的類囊體膜上。類囊體膜上的葉綠體ATP合成酶負責催化光驅動的ATP合成,為光合作用中的碳固定提供能量。這種酶由不同來源的亞基組成,是細胞器發生和植物生存必不可少的多蛋白復合體, 中科院植物研究所的研究團隊鑒定了葉綠體ATP合成酶的關鍵裝配因子PAB,并通過功能分析闡明了葉綠體ATP合成酶催化活性中心的裝配機制。這一成果發表在三月十六日的美國國家科學院院刊PNAS雜志上,文章的通訊作者是中科院植物所的張立新(Lixin Zhang)研究員。 多蛋白復合體的裝配不僅依賴于通用的折疊分子伴侶,也需要特異性的裝配分子伴侶將不同組分連接起來。葉綠體ATP合成酶由細胞核和葉綠體編碼的蛋白組成,其亞基生成和裝配需要特別的時空調節機制。 研究人員鑒定了葉綠體ATP合成酶的特異性裝配分子伴侶(PAB)。研究顯示,PAB在分子伴侶Cpn......閱讀全文

    蛋白質靶向分選

    線粒體大多數線粒體蛋白被合成為含有攝取肽信號的胞質前體。胞質伴侶將前蛋白遞送至線粒體膜中的通道連接受體。具有針對線粒體的前序列的前蛋白在外膜處與受體和通用輸入孔(GIP)結合,統稱為外膜轉位酶(TOM)。然后它作為發夾環通過TOM易位。前蛋白通過膜間隙運輸通過小的TIM(也充當分子伴侶)到內膜的TI

    研究團隊揭示葉綠體蛋白轉運與質量控制的新機制

      葉綠體是光合作用的場所,也是重要的生物反應器。作為半自主細胞器,葉綠體含有3000多個蛋白,其自身基因組僅編碼100個左右蛋白,其他蛋白由核基因組編碼并通過葉綠體被膜上的TOC和TIC復合體轉運。大部分核基因編碼的前體蛋白以未折疊狀態進入轉運復合體,分子伴侶和蛋白酶組成的質量控制系統可確保所有進

    揭示伴侶進化之謎

      無論是配對還是成組,靈長類動物社會系統的成功也可能為人類社會生活的組織提供洞見。  研究人員分析了不同靈長類社會是如何進化的,以及哪些因素可能導致它們之間的轉變。研究結果表明,從獨居到群居的進化通常是從結對生活開始的。因此,結對生活是群體生活的基礎,在社會制度演變中起著至關重要的作用。相關論文近

    分子伴侶調控無膜細胞器動態組裝研究中的進展

      蛋白質的相分離在多種執行重要生物學功能的無膜細胞器動態組裝中發揮關鍵作用。在疾病條件下,蛋白質相分離調控的紊亂會直接導致蛋白的液-固相轉化和不可逆的蛋白致病聚集。該過程與一些神經退行性疾病,如肌萎縮側索硬化癥(ALS)密切相關。然而目前,學界缺乏關于蛋白相分離穩態在不同無膜細胞器中如何被精密調控

    Nat-Commun:科學家揭示分子伴侶如何保護核糖體蛋白

      在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

    上海生科院PI最新Nature子刊發表分子伴侶新機制

      生物通報道:中科院上海生科院生化與細胞所的叢堯研究組利用高分辨率冷凍電鏡技術,報道了兩種狀態下的多聚體分子伴侶素TRiC冷凍電鏡結構,揭示了TRiC的一個階段性ATP結合機制,為了解TRiC 核苷酸循環如何與其自身折疊狀態準備之間相互協調提出了新的觀點。  這一研究成果公布在10月24日的Nat

    葉綠體亞分級實驗——葉綠體亞分級

    實驗材料葉綠體試劑、試劑盒裂解緩沖液儀器、耗材微量離心管小型離心機實驗步驟1. 將含 1 mg 葉綠素的葉綠體懸液吸至一微量離心管中。2. 在小型離心機中 14000 r/min 離心 30 秒鐘,棄去上清。3. 加 1 ml 裂解緩沖液,振蕩,冰浴 5 分鐘。裂解緩沖液:10 mmol/L HEP

    蛋白質分選的類型簡介

      從蛋白質分選的轉運方式和機制來看,可將蛋白質轉運分為4類:  1、蛋白質的跨膜轉運(transmembrane transport):主要是指在細胞質基質中合成的蛋白質轉運到內質網、線粒體、質粒(包括葉綠體)和過氧化物酶體等細胞器,但進入內質網與線粒體、葉綠體和過氧化物酶體等細胞器的機制又有所不

    合成肽疫苗的分子組成

    合成肽疫苗分子是由多個B細胞抗原表位和T細胞抗原表位共同組成的,大多需與一個載體骨架分子相耦聯。合成肽疫苗的研究最早始于口蹄疫病毒(FMDV)合成肽疫苗,主要集中在FMDV 的單獨B細胞抗原表位(VPI 環)或與T 細胞抗原表位結合而制備的合成肽疫苗研究。雖然取得了一定的進展,但仍未獲得一種具有理想

    葉綠體核糖體RNA加工分子機制研究獲進展

      RNA操作是目前研究的熱點之一。要實現精確的RNA操作,需要特異地識別靶向目標RNA分子并對其進行剪切。但到目前為止,這類序列特異的RNA內切酶在自然界中還沒有被發現。因此,尋找一類序列特異的RNA內切酶顯得尤為重要。中科院植物研究所盧從明研究組日前在相關領域取得進展,相關論文2月6日在線發表于

    從豌豆組織分離葉綠體實驗_葉綠體分離

    實驗材料葉子組織試劑、試劑盒PBF-Percoll 溶液山梨醇BSAHEPES-KOHEDTA儀器、耗材聚碳酸酯離心管實驗步驟1. 制備 Percoll 梯度(1) 兩個 50 ml 的聚碳酸酯離心管中分別加入 25 ml 50% 的 PBF-Percoll 溶液。50% PBF-Percoll0.

    Cell丨系統探索分子伴侶自噬在神經退行疾病中的作用

      蛋白異常聚集是細胞衰老、蛋白清除能力退化的標志之一。在神經退行性疾病中,可見神經細胞累積大量無法降解的蛋白。經由溶酶體的自噬過程降解蛋白是細胞清除異常蛋白的主要方式,自噬過程的失能伴隨多種神經退行性疾病進展。  分子伴侶自噬(Chaperone mediated Autophagy,CMA)是降

    我國學者通過人工葉綠體組裝系統實現可控、高效ATP合成

      光合磷酸化是自然界光合作用中最重要的環節之一,從根本上決定了光能到化學能的轉變,也是高等植物生命活動中化學合成與能量轉化的基礎。三磷酸腺苷合成酶(ATP合酶)催化生成三磷酸腺苷(ATP)的效率是評價光合作用最重要的參數。近年來,借助天然ATP合酶的生物活性,構建能進行體外催化生成ATP的超分子組

    PacBio單分子測序揭示丹參葉綠體DNA修飾的相互作用

      2014年6月10日,中科院藥用植物研究所(IMPLAD)劉昶團隊在《PLOS ONE》雜志上發表了利用PacBio測序技術揭示丹參(Salvia miltiorrhiza)葉綠體DNA修飾之間復雜相互作用的相關文章,該文章報道了丹參葉綠體中編碼及非編碼RNA的表達情況。這也是國內PacBio第

    PNAS:合成分子引領細胞之舞

      Johns Hopkins大學的研究人員繞過細胞感知環境和應答的通常途徑,使用微小的合成分子成功引導了細胞的運動。細胞運動涉及了生命過程的方方面面,從發育、免疫到癌擴散,而這項開拓性的實驗為研究細胞運動提供了新工具。   “我們用足夠小的合成分子進入細胞,激活了控制細胞運動的化學反應,繞過

    分子雜交技術隨機引物合成法

      隨機引物合成雙鏈探針是使寡核苷酸引物與DNA模板結合,在Klenow酶的作用下,合成DNA探針。合成產物的大小、產量、比活性依賴于反應中模板、引物、dNTP和酶的量。通常,產物平均長度為400-600個核苷酸。利用隨機引物進行反應的優點是:(1)Klenow片段沒有5'→3'外切

    組蛋白分子伴侶DAXX和染色質重塑蛋白ATRX相互作用模式

      近日,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所陳勇研究組的最新研究成果,以Structural basis for DAXX interaction with ATRX為題,發表在Protein & Cell上,該成果揭示了組蛋白分子伴侶DAXX蛋白與染色質重塑蛋白ATRX相互作用

    葉綠體DNA分離

    設備:Hitachi CS-150GXL或CS-120GXL微量超速離心機,S100AT6 轉頭,5PA 密封管(如果用4PC管,可接比例減少各層液量)溶液配制:A液:0.35Msorbitol(山梨醇),50mM Tris—Hcl (PH8.0) 25mM EDTA—Na2B液:5%(w/w)So

    什么是葉綠體

    葉綠體葉綠體(chloroplast)植物綠色細胞中存在的有色質體。其內含有葉綠素及類胡蘿卜素,是進行光合作用的場所。在高等植物中一般呈橢圓形,長軸4~10微米,短軸2~4微米。它被雙層膜(稱為外被)包圍著,內部為層膜系統和基質(或稱間質)所組成。在電鏡下觀察,每一層膜是由雙層膜組成扁平的囊,中間是

    葉綠體是什么

    葉綠體是質體的一種, 是高等植物和一些藻類所特有的能量轉換器。葉綠體是含有綠色色素(主要為葉綠素 a 、b)的質體,為綠色植物進行光合作用的場所,存在于高等植物葉肉、幼莖的一些細胞內,藻類細胞中也含有。葉綠體的形狀、數目和大小隨不同植物和不同細胞而異。

    葉綠體(chloroplast)分離

    設備:Hitachi CF—7D2離心機,T5SS或T4SS或T7A轉頭50ml PP 離心管CP—MX ,CP—WX超速離心機,R28S轉頭,40ml PA管。(或其他品牌離心機,同類轉頭)溶液配置:A液:0.35M Sorbitol,(山梨醇),50mM Tris—HCL (PH8.0) 5mM

    擬南芥葉綠體基因組DNA雙鏈斷裂修復的全新分子機制

      2021年6月16日,清華大學生命學院/清華-北大生命科學聯合中心孫前文實驗室在Nucleic Acids Research雜志在線發表題為“RNase H1C與單鏈DNA結合蛋白WHY1/3和重組酶RecA1在擬南芥葉綠體中協作完成DNA損傷修復 (RNaseH1C collaborates

    研究人員發現內質網分子伴侶調控埃博拉病毒復制新機制

      近日,中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所與國外高校合作,闡明了內質網分子伴侶通過內質網膜上的E3泛素連接酶RNF185調控埃博拉病毒囊膜糖蛋白合成的新機制,該研究成果發表在《自然通訊(Nature Communications)》上,并作為亮點文章推薦。  囊膜糖蛋白GP是埃博拉病毒感染和致病的關鍵

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    湖北大學,河南大學發Cell:葉綠體蛋白運輸與分選機制

      光合作用是地球上最大規模地利用太陽能,把二氧化碳和水合成為有機物,并放出氧氣的過程。葉綠體是植物光合作用場所。葉綠體是由光合細菌共生演變而來的,在光合作用及其他多種重要生理過程中發揮著關鍵性的作用。葉綠體具有半自主性,95%葉綠體蛋白是由核基因編碼的,胞質合成為前體后,通過葉綠體外被膜和內被膜上

    大環生物分子快速合成有新法

      美國范德堡大學官網近日發布公告稱,該校生化學院化學系教授杰夫瑞·約翰斯頓與其學生開發出一種全新合成技術,能將生物體內重要的環狀分子——環縮肽的合成步驟從之前的14步縮減到6步,而且產量更高,環狀分子尺寸更大。新化合過程將開啟全新的化學運用,更大環狀縮肽具有獨特的生物特性,可用來開發更高效抗生素

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    關于合成肽疫苗的分子組成介紹

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    三大合成高分子材料

    塑料、合成橡膠和合成纖維。1、塑料塑料根據加熱后的情況又可分為熱塑性塑料和熱固性塑料。加熱后軟化,形成高分子熔體的塑料稱為熱塑性塑料,主要的熱塑性塑料有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,俗稱有機玻璃)、聚氯乙烯(PVC)、尼龍(Nylon)、聚碳酸酯(PC

    合成肽疫苗的構建及分子組成

      發展史  早在18世紀末期,英國人Edward Jenner首先用牛痘材料接種兒童來預防天花,獲得成功,這就是人類歷史上第一個生物制品———牛痘疫苗的問世。從此,人們開始運用疫苗來預防或治療許多種疾病。傳統疫苗是將病原微生物通過物理的或化學的方法滅活或將其毒力減弱,以及天然的弱毒微生物而制備成的

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