揭示了機械力感應受體Piezo1在宿主抗感染中的調控作用
6月10日,廈門大學周大旺和陳蘭芬教授研究團隊在《Nature Communications》雜志上發表了題為“TLR4 signalling via Piezo1 engages and enhances the macrophage mediated host response during bacterial infection”的研究論文,該工作揭示了機械力感應受體Piezo1在宿主抗感染中的重要調控作用。 TLR信號通路在天然免疫對抗感染中具有重要作用,吞噬細胞上的TLR受體在宿主識別入侵的病原體后可以快速激活下游信號來啟動天然免疫系統來清除它們。吞噬性細胞將病原體內吞后形成吞噬小泡,并協同招募線粒體使其向吞噬小泡內釋放大量ROS來實現殺死病原體的作用。 2015年周大旺和陳蘭芬教授研究團隊在《Nature immunology》發表封面文章闡釋了吞噬細胞中TLR信號通路可以激活Hippo信號通路關鍵激酶Mst......閱讀全文
揭示了機械力感應受體Piezo1在宿主抗感染中的調控作用
6月10日,廈門大學周大旺和陳蘭芬教授研究團隊在《Nature Communications》雜志上發表了題為“TLR4 signalling via Piezo1 engages and enhances the macrophage mediated host response during
壓力或能調節機體免疫細胞的功能
機體對一般感染跡象產生有效的免疫反應常常會被稱之為先天性免疫反應的免疫系統分支所調節,這些有效的免疫反應對于去除機體有害的細菌至關重要,這種反應會在感染過度出現時結束,其能夠減緩和阻斷機體任何不需要的炎癥反應。目前,鑒于缺乏靶向作用有害炎癥的可用策略同時還要保留有益的宿主防御力,因此確定炎癥是否
Nature期刊在同一天發表三篇關于PIEZO1/2的論文
我們的身體能夠感知多種機械刺激,我們的觸覺能夠有效區分微風吹過皮膚的感覺和引發疼痛的按壓感。Piezo1和Piezo2離子通道能夠通過允許正離子在細胞膜表面流動來響應細胞膜上的力,從而介導動物機體中多種機械刺激過程。這種機械性的電轉導由感覺神經元中的Piezo2以及非神經元中的Piezo1所介導
機械力轉導的定義
中文名稱機械力轉導英文名稱mechanotransduction定 義細胞在接受包括摩擦力、壓力、牽引力、重力和剪切力等機械力刺激時,將這些刺激信號的機械能轉化為電信號或生物化學信號并最終引起細胞生理反應的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)
機械力轉導的作用
中文名稱機械力轉導英文名稱mechanotransduction定 義細胞在接受包括摩擦力、壓力、牽引力、重力和剪切力等機械力刺激時,將這些刺激信號的機械能轉化為電信號或生物化學信號并最終引起細胞生理反應的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)
什么情況下體內的鐵會升高-Cell指出這種基因影響鐵水平
鐵是生命過程中必需的元素,它可以與血紅蛋白結合運輸氧氣。因此,鐵的水平下降會打破體內平衡,造成貧血。然而,超載的鐵也會對器官造成損傷,可能導致關節炎、肝損傷和心力衰竭等不良后果。 目前臨床上對于鐵超載的檢測和診斷尚不足,遺傳因素在這一過程中起到的作用也不明確。近年來,人們發現遺傳性干癟紅細胞增
Nature:首次獲得機械激活的離子通道Piezo1的三維結構
在一項新的研究中,來自美國斯克里普斯研究所(TSRI)的研究人員解決了Piezo1的結構之謎。Piezo1是將觸摸或血液流動等物理刺激轉化為化學信號的一個蛋白家族的成員。這一發現為靶向治療Piezo1發生突變的疾病(如遺傳性口腔細胞增多癥和先天性淋巴水腫)指明道路。相關研究結果于2017年12月
我國在離子通道三維結構及精細門控機制方面再獲進展
在國家自然科學基金重點項目(項目編號:31630090)等資助下,清華大學醫學院肖百龍課題組和清華大學生科院李雪明課題組開展合作研究,研究成果以“Structure and mechanogating mechanism of the Piezo1 channel”(Piezo1離子通道的結構與
機械力實現人造細胞分裂
地球上生命的成功是基于活細胞分裂成兩個子細胞的驚人能力。在這樣的分裂過程中,細胞外膜必須經歷一系列的形態轉變,最終膜分裂。近日,德國馬普學會膠體與界面研究所和聚合物研究所的研究人員,通過在人工細胞膜上固定低密度的蛋白質,現在已經實現了對這些形狀轉變和由此產生的分裂過程前所未有的控制。 為了控制
機械力敏感通道的結構功能
中文名稱機械力敏感通道英文名稱mechanosensitive channel定 義介導細胞對機械力刺激(如對細胞膜受到的壓力)做出反應的離子通道。能夠將機械力轉化為電及化學信號。此類離子通道可以分為多個家族,廣泛見于各種生物。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)
納米機械力引發細胞自噬
機械力刺激在細胞生長、分化與通訊等重要生命活動中發揮關鍵作用。近年來,機械門控離子通道蛋白Piezo的發現為在分子水平理解機械力對于生物體的作用奠定了基礎。然而,如何在單細胞水平定量分析機械力對于細胞效應的作用仍然是一個難題。近日,上海交通大學樊春海院士、邵志峰教授與中國科學院上海高等研究院胡鈞
機械力如何影響干細胞分化?
采用一種獨特的工具箱,研究人員就能用珠子按摩細胞,以了解機械力如何影響干細胞分化。 間充質干細胞——是不斷更新我們的骨骼、軟骨和肌肉的成體干細胞,因為它們可大量生產各種各樣不同的愈合因子,因此被認為具有治療疾病的巨大潛力。大量的臨床試驗正在研究這些細胞,用于許多疾病(從糖尿病到脊髓損傷)的治療
機械力如何影響干細胞分化?
采用一種獨特的工具箱,研究人員就能用珠子按摩細胞,以了解機械力如何影響干細胞分化。 間充質干細胞――是不斷更新我們的骨骼、軟骨和肌肉的成體干細胞,因為它們可大量生產各種各樣不同的愈合因子,因此被認為具有治療疾病的巨大潛力。大量的臨床試驗正在研究這些細胞,用于許多疾病(從糖尿病到脊髓損傷)的治
機械力實現人造細胞分裂
地球上生命的成功是基于活細胞分裂成兩個子細胞的驚人能力。在這樣的分裂過程中,細胞外膜必須經歷一系列的形態轉變,最終膜分裂。近日,德國馬普學會膠體與界面研究所和聚合物研究所的研究人員,通過在人工細胞膜上固定低密度的蛋白質,現在已經實現了對這些形狀轉變和由此產生的分裂過程前所未有的控制。 為了控制
自然發文報道細胞“感知”機械力精巧分子機器結構與機制
《自然》期刊以長文形式在線 發表 了清華大學肖百龍、李雪明課題組題為《Piezo1 離子通道的結構與機械門控機制》(Structure and Mechanogating Mechanism of the Piezo1 Channel)的研究論文,他們解析了哺乳動物機械門控 Piezo1 離子通
清華大學最新Nature!冷凍電鏡又出新成果
機械門控陽離子通道是一類能夠響應機械力刺激而引起陽離子進出細胞、進而誘發細胞興奮和信號傳遞的一類重要離子通道,然而其在哺乳動物中的分子組成長期未被發現確定。直到2010年,Piezo基因家族包括Piezo1和Piezo2兩個基因被編碼該類通道的必要組成成分 (Coste et al., Scie
機械力敏感通道的基本概念
中文名稱機械力敏感通道英文名稱mechanosensitive channel定 義介導細胞對機械力刺激(如對細胞膜受到的壓力)做出反應的離子通道。能夠將機械力轉化為電及化學信號。此類離子通道可以分為多個家族,廣泛見于各種生物。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)
Nature:機械力竟然會影響肺部的免疫反應!
當身體抵御感染時,溫度、pH值平衡和新陳代謝都會發生變化。耶魯大學的研究人員想知道是否還有其他因素在起作用,在最近的一項研究中,研究人員證實了機械力也會影響免疫反應,相關研究成果發表在Nature上,題為"Mechanosensation of cyclical force by PIEZO1
“界面機械力”可精準調控免疫系統
常用的疫苗佐劑主要通過分子結合與生化刺激激活免疫系統,這使老年人或免疫低響應人群的免疫激活受限。如何讓佐劑對免疫細胞可以進行化學及物理雙重刺激?中國科學院院士馬光輝、中國科學院過程工程研究所研究員夏宇飛團隊發現只需重新設計鋁佐劑,利用Pickering乳液平臺使其構筑出“可變形”的三維機械界面,就可
清華大學Cell子刊發表離子通道研究新成果
來自清華大學的研究人員揭示出了機械敏感性陽離子通道Piezo的離子滲透及機械力傳導機制,研究結果發布在2月25日的《神經元》(Neuron)雜志上。 清華大學的肖百龍(Bailong Xiao)研究員是這篇論文的通訊作者。其主要研究方向是著重對包括溫度激活型的TRP通道和CRAC通道,以及最新
智能型力刺激響應熒光材料實現不同機械力識別
近日,《染料和顏料》在線刊發了太原理工大學新材料界面科學與工程教育部重點實驗室郭鹍鵬團隊聯合中山大學教授楊志涌和山西能源學院副教授張芳,在智能型力刺激響應熒光材料研究領域的新進展。 力刺激響應熒光材料因在力刺激作用下會發生熒光信號的改變,使其在力傳感、信息記錄和加密防偽等領域具有潛在的利用價值
1250A大鼠離體肌肉機械力特性測試系統
離體完整無缺肌肉機械特性測試系統,離體無損肌肉機械力測試系統型號:1200A - in vitro System - Mouse1200A系列大小鼠離體肌肉測試系統特點:1. 應用于大鼠(1205A系統)和小鼠(1200A系統)2. 這是一個完整的測試系統, 可以測量單條完整無缺肌肉的機械特性, 力
上海有機所等解析首個Piezo復合物三維結構
Piezo家族離子通道感知機械力環境變化,將機械力信號轉化為下游電化學信號,介導多種重要的生理活動,包括觸覺、痛覺的感知、淋巴管發育、血壓調節、神經軸突再生等。它的功能的異常會導致觸覺超敏痛、淋巴管發育不良、神經退行性疾病等。而圍繞Piezo家族蛋白功能機制的研究,仍存在諸多未解之謎。例如,Piez
中國機械500強揭曉-儀器儀表業需更給力
2014年中國機械500強8月6日揭曉。其中入圍的儀器儀表企業有:華立集團股份有限公司、上海自動化儀表股份有限公司、圖爾克(天津)傳感器有限公司、中國四聯儀器儀表集團有限公司等。 在中國機械工業企業管理協會主辦,機械工業經濟管理研究院、世界經理人集團8月6日聯合承辦的2014中國機械500強暨
新型MRL材料:機械力響應紅光和近紅外熒光開啟
機械響應熒光(MRL)材料因其在機械力作用下可發生熒光信號(發光顏色或發光強度)的明顯改變,使其成為力傳感、防偽、缺陷檢測及光信息存儲等領域備受矚目的研究材料體系。要獲得具有高對比度和遠程檢測能力的MRL材料,不僅需要材料在機械力作用下發生熒光由暗到亮的開啟型(turn-on)變化,同時還需要所
機械力調控B淋巴細胞免疫活化新進展
2017年7月31日,清華大學生命學院劉萬里研究組在《eLife》期刊在線發表了名為《蛋白激酶Cβ(PKCβ)和黏著斑激酶協同調控B淋巴細胞的免疫活化對呈遞抗原的基質硬度的敏感性》(Substrate stiffness governs the initiation of B cell acti
研究揭示簡單機械力實現人造細胞分裂
人造細胞分裂 圖片來源:Jan Steinkühler 地球上生命的成功是基于活細胞分裂成兩個子細胞的驚人能力。在這樣的分裂過程中,細胞外膜必須經歷一系列的形態轉變,最終膜分裂。近日,德國馬普學會膠體與界面研究所和聚合物研究所的研究人員,通過在人工細胞膜上固定低密度的蛋白質,現在已經實現了對這些形
外界的機械力信號如何重塑線粒體的結構與功能
細胞內存在一套精密的機械力感知和響應系統,當細胞膜上的黏附受體 (例integrin) 在感知細胞之間的機械力信號之后,會通過激活FAK信號通路以及驅動細胞骨架的重構來將壓力信號傳導給細胞內的細胞器。比如說,當感知外界機械壓力時,細胞核會通過異染色質驅動的細胞核軟化來保護核DNA免受損傷 (詳見
觸覺如何被感知?清華科研團隊《自然》發文揭秘
日前,《自然》 (Nature) 期刊以長文形式在線發表了由清華大學藥學院肖百龍課題組與生命科學學院李雪明課題組合作撰寫的《哺乳動物觸覺感知離子通道Piezo2的結構與機械門控機制》(Structure and Mechanogating of the Mammalian Tactile Cha
揭秘Piezo蛋白介導機體觸覺的分子機制
我們的身體能夠感知多種機械刺激,我們的觸覺能夠有效區分微風吹過皮膚的感覺和疼痛的按壓感,而其它系統則能夠檢測到肌肉的伸展,甚至血壓;我們感知這些東西的能力需要一種外力,其能夠在遍布機體不同組織的感覺神經元細胞的微小末梢轉化為電信號,其中兩個相關蛋白:Piezo1和Piezo2離子通道就能夠通過允