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  • 上海交大Nature子刊發表最新成果

    腦海綿狀血管瘤(CCM)是發生于中樞神經系統的常見血管畸形,可導致多種神經性損傷,引起出血性中風、癲癇等癥狀。人們發現這種疾病與三個致病基因有關,它們編碼的蛋白分別是CCM1、CCM2和CCM3。這三種蛋白都是接頭蛋白,能夠和多種配體相互作用,參與了多種生物學過程。理解CCM蛋白與其他蛋白的互作,有助于揭示腦海綿狀血管瘤的發病機理。 家族性腦海綿狀血管畸形與CCM2缺陷有關,而CCM2能夠與蛋白激酶MEKK3相互作用。已知MEKK3對于小鼠胚胎的血管生成非常重要,但人們并不清楚MEKK3與CCM2互作的分子基礎和具體功能。 上海交大和耶魯大學的研究團隊通過深入研究,揭示了MEKK3 -CCM2復合體的結構和功能。這一成果發表在八月三日的Nature Communications雜志上,文章的通訊作者是上海交大的蘇冰(Bing Su)教授和耶魯大學的Titus J. Boggon。 研究顯示,Mekk3在胚胎血管發育中起......閱讀全文

    鐘聲教授團隊開發高通量蛋白互作檢測技術

      通過深入了解基因組產物形成的相互作用網絡,人類基因組注釋功能得以飛速發展。隨著技術的進步,我們已經實現了DNA-DNA、蛋白質 -DNA、RNA-DNA和RNA-RNA相互作用的全基因組映射圖譜。但完成人類蛋白質-蛋白質相互作用(PPI)的全基因組映射圖譜仍然是一項艱巨任務。  目前,大規模PP

    蛋白互作研究技術:「FRET」VS「Duolink-PLA」

    熒光能量共振轉移 (FRET)檢測活體中生物大分子納米級距離和納米級距離變化的有力工具,廣泛應用于生物大分子相互作用分析、細胞生理研究、免疫分析等。原理當供體熒光分子的發射光譜與受體熒光分子的吸收光譜重疊,并且兩個分子的距離在 10nm 范圍以內時,就會發生一種非放射性的能量轉移,即 FRET 現象

    怎么理解蛋白與核酸的互作

    如果是相互作用的話。我的理解是,核酸是細胞內攜帶遺傳信息的物質。在生物蛋白質的合成中占有重要的作用。這就是為什么我們吃了豬肉沒有長成豬,而是合成了自己的蛋白質。

    NatureMethods公布最大人類蛋白互作網絡

    一個國際研究小組公布了迄今為止最大的蛋白互作數據庫資源,這將有助于解析眾多疾病相關的基因如何促發疾病發生和進程的。這項研究由麻省總醫院MGH和Broad研究院領銜完成,相關數據庫: InWeb_InBioMap (InWeb_IM) 在線公布在11月28日Nature Methods雜志上。“現代遺

    Cell-Research:研究發現病毒RNA與宿主蛋白質互作網絡

      RNA病毒是一類以RNA為遺傳物質的病毒。許多RNA病毒可以感染人類并引起疾病,比如冠狀病毒(如新冠病毒,SARS-CoV-2)、黃病毒屬(如寨卡病毒,ZIKV;登革熱病毒,DENV)、絲狀病毒(如埃博拉病毒,EBOV)以及流感病毒(Influenza virus)等。由RNA病毒引起的疾病,比

    植物與病原互作研究獲重要進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519114.shtm

    棉花與黃萎病菌互作研究取得進展

      棉花黃萎病是由大麗輪枝菌引起的土傳維管束病害,是制約我國棉花生產的首要病害。從棉花黃萎病抗性品種中發掘關鍵抗病基因,進而通過分子育種與傳統育種相結合的方法提高主栽品種的黃萎病抗性,是當前棉花領域基礎和應用研究的重點。  質外體是植物細胞膜外由細胞壁和細胞間隙組成的系統,是植物抵御病原菌侵染的第一

    新研究揭示胚胎早期細胞互作關系

      12月4日,Cell在線發表研究,科學家在同種培養條件下建立了小鼠和食蟹猴來源的早期胚胎三種干細胞系,這有助于探索早期發育時期細胞互作關系,助力疾病機制解析。  哺乳動物的生命由單細胞受精卵發育而來。受精卵卵裂形成桑葚胚,桑葚胚細胞極化,進一步發育形成具有不同譜系細胞類型的囊胚。囊胚中包含胚內組

    各種蛋白互作檢測方法優缺點分析

    聚焦蛋白質互作研究進展與實驗方法研究蛋白-蛋白相互作用是理解生命活動的基礎。蛋白質—蛋白質互作網絡是生物信息調控的主要實現方式,是決定細胞命運的關鍵因素。檢測蛋白質間相互作用的實驗方法有哪些?這些檢測方法各有什么優缺點?總結如下。1. 生化方法●共純化、共沉淀,在不同基質上進行色譜層析(需要補充)●

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    Mol-Cell-Proteomics:研究揭示HCV病毒蛋白與人體細胞互作網絡

      近日,Helmholtz Zentrum München科學家首次解密丙型肝炎病毒與活人體細胞蛋白的相互作用網絡。他們的研究結果將有助于更好地理解丙型肝炎病毒造成炎癥性肝病的背后機制,并開辟新治療途徑。該研究結果發表在Molecular & Cellular Proteomics雜志上。  病毒

    蔣華良研究組合作發表最新PNAS文章:蛋白互作界面預測

    來自中科院上海藥物研究所,美國萊斯大學的研究人員報道了最新研究成果,在可藥性蛋白質-蛋白質相互作用(PPI)界面預測與識別計算方法發展方面取得重要進展。這一研究成果公布在《美國國家科學院院刊》(PNAS)雜志上,文章的通訊作者是上海藥物研究所蔣華良研究員,以及萊斯大學José N. Onuchic博

    納米材料蛋白冠互作調控腫瘤免疫微環境研究新進展

      近日,國家納米科學中心陳春英課題組在石墨炔-胞內蛋白質互作與調控巨噬細胞表型的機制研究方面取得重要進展。研究成果“The Underlying Function and Structural Organization of the Intracellular Protein Corona on

    靶向特定蛋白互作界面抑制乙肝病毒的研究獲進展

      乙型肝炎病毒(HBV)慢性感染是公共衛生領域的重要挑戰。現有治療手段僅能抑制病毒復制,難以實現徹底清除,患者常需終身服藥且存在耐藥風險。  近日,中國科學院上海藥物研究所等團隊,揭示靶向HBx-Smc6互作界面抑制乙型肝炎病毒的結構與功能機制,為慢性乙肝治療提供新方向。  研究利用桿狀病毒昆蟲細

    植物介導地上地下互作研究取得進展

      從土壤顆粒到植物葉片,從動物牙齒到腸道表皮,地球上幾乎每一個表面都有微生物的存在。這些微生物在諸如養分物質循環、動植物健康、生態多樣性等方面起到至關重要的作用。早期的研究發現,植物作為媒介可以像“電話”一樣為地上和地下生物傳遞信息。然而,地上地下微生物組是否也能通過植物進行傳遞尚不清楚。在近期完

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    Nature子刊:揭示蛋白互作的鏈式反應

      科學家們開發了一種新方法,不需要用酶就可以在固定樣本中鑒定蛋白之間的互作。  細胞內的所有生物學過程基本上都是蛋白質控制的,蛋白一般通過互作來執行其正常功能。可想而知,研究蛋白互作是理解細胞生物學的關鍵。不過,靈敏可靠的檢測蛋白質互作并不是一件容易的事。  舉例來說,用熒光標記的兩種抗體對蛋白互

    Nature發表蛋白質互作里程碑成果

      德克薩斯大學和多倫多大學的科學家們日前繪制了超大規模的蛋白質互作圖譜。這項研究發表在九月七日的Nature雜志上,為研究阿爾茨海默癥、帕金森癥和癌癥等疾病的提供了強大的新工具。  細胞中的蛋白通常以蛋白復合體的形式,執行特異性的生物學功能。研究人員發現,海葵、線蟲、小鼠和人類共享近千種關鍵的蛋白

    BLT小課堂丨植物蛋白互作技術(一)

    植物蛋白互作技術我們的世界物種多種多樣,而與我們人類生存關系最密切的就是植物。隨著時間的推移與科技的進步,人類在逐步揭示自身基因真相的同時,也在不斷探尋植物基因的種種功能。其中,蛋白質是植物生命活動的主要承擔者。因此,在植物學相關研究中,蛋白質之間的相互作用是研究的重要基礎和手段。目前,研究蛋白質-

    BLT小課堂丨植物蛋白互作技術(二)

    免疫共沉淀技術(CoIP):借助抗體和抗原之間的專一性,確定兩種蛋白質在完整細胞內生理性的相互作用。當用預先固化在argarose beads上的蛋白質A的抗體免疫沉淀A蛋白,那么與A蛋白在體內結合的蛋白質B也能一起沉淀下來。再通過蛋白變性分離,對B蛋白進行檢測,進而證明兩者間的相互作用。優

    看得見的蛋白互作新技術Duolink-PLA

      現今,科技發展的齒輪正在高速運轉,每隔2-3年就會出現一個重大的技術變革引領生命科學走向更精細、更微觀、更真實的水平,這其中也包括蛋白的研究。在疾病的致病機理、分子機制、信號通路、藥物篩選以及新型診斷標志物的發現中,傳統的蛋白研究“金標準”方法如Co-IP、Western blot、ELISA、

    分子互作方法之BIAcore!

    BIAcore是一種基于光學表面等離子共振(Surface Plasmon Resonance,簡稱SPR)原理的用于分子互作分析的常用方法。因為其準確性高、重復性好、應用廣泛,目前SPR原理用于藥物分析的方法已經被錄入中國、美國、日本的藥典,基于BIAcore方法的文獻也已經超過了15000篇。那

    分子互作儀選擇寶典

    在現代生物學、醫學及轉化醫學、藥物學等研究中,隨著功能基因組研究的深入,生物大小分子的生物學功能研究占具著非常重要的地位;生物大小分子的相互作用分析成為目前分子功能學研究中不可缺少的重要手段,因此一個好的分子互作研究工具,無疑將對我們的科研起到極大的促進作用。目前研究分子互作的檢測技術層出不窮,從傳

    復旦大學周峰團隊Cell發文原位染色質互作網絡相關研究

      近日,德克薩斯州西南醫學中心的徐劍教授課題組與復旦大學附屬中山醫院及生物醫學研究院(IBS)周峰研究員課題組合作,首次利用了“biotinylated dCAS9”的方法建立了高分辨率,位點特異原位DNA-蛋白質以及其他元件的互作網絡 。8月24日,相關研究成果以《通過dcas9原位捕捉染色質相

    研究分子互作——Nicoya-SPR-技術的新應用案例

    Nicoya SPR數據讓您的文章更上一層樓!2016年,加拿大滑鐵盧大學的Dr. Dieckmann和他的團隊用核磁共振波譜法檢測最低CaM濃度和逐漸增加的CaM濃度與NOS肽結合的構象,并結合SPR技術,發現當CaM濃度增加時,相互作用的強度也增強了,并導致了蛋白構象變化。SPR數據在確定相互作

    荔枝活性組分互作與營養研究獲重要進展

    近日,華南農業大學食品學院嶺南特色果蔬加工與營養團隊成員、副教授劉旭煒在國家自然科學基金、廣東省自然科學基金等項目的支持下,在荔枝活性組分互作與營養領域取得重要進展。相關成果以封面文章形式發表于《農業與食品化學雜志》。當期期刊封面。研究團隊供圖,下同“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”,這一千古名句描

    水稻養分互作機制研究中取得新進展

      近日,華中農業大學資源與環境學院植物營養生物學團隊解析了水稻中微量元素鋅與大量元素氮和磷的相互作用,揭示了鋅與氮、磷互作的生理生化機制。該研究為農業生產中鋅肥與氮肥、磷肥合理配施提供了重要的理論依據。  無論是在土壤系統中還是在作物系統中均存在養分間的相互作用,養分間的相互作用是影響作物養分高效

    張強峰博士Nature解析全基因組蛋白互作

      來自美國哥倫比亞大學,同濟大學等處的研究人員發表了題為“Structure-based prediction of proteinCprotein interactions on a genome-wide scale”的文章,提出了一種基于三維結構信息的全基因組蛋白質相互作用計算預測方

    20點直播|愛荷華州立大學教授作報告

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507197.shtm 直播時間:2023年8月25日(周五)20:00-21:30 直播平臺: 科學網APP (科學網微博直播間鏈接) 科學網微博 科

    植物環境互作信號分子MYB29研究取得進展

      植物通過不同的相互作用的信號轉導途徑感知和整合來自環境的各種激素和信號分子。細胞核編碼的線粒體交替氧化酶(Alterative oxidase1a,aox1a)作為一個模式系統已經被用于研究線粒體和細胞核之間的逆行或壓力信號(Retrograde signaling)。  中國科學院華南植物園博

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