來自中科院上海生命科學研究院的研究人員在新研究中證實,RAG1介導的組蛋白H3泛素化是V(D)J重組的必要條件。這一研究發現發表在1月9日的《細胞研究》(Cell Research)雜志上。 論文的通訊作者是中科院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所的劉小龍(Xiaolong Liu)研究員。近年來,劉博士在免疫T細胞的分化成熟及其功能作用等領域開展研究,在Nat Immunol, J Exp Med, PNAS, EMBO J等國內外學術期刊上發表研究論文40多篇。 先天性免疫是人類免疫系統抗感染的第一道防線。在脊椎動物中,適應性免疫在防范病原體中起重要作用,其依賴于產生各種類型的可溶性膜結合抗原受體,而這些抗原受體表達在T、B細胞表面。免疫球蛋白(Ig)和T細胞受體(TCR)的可變區域是一些基因片段編碼。免疫多樣性的實現依賴于Ig和TCR可變區的V(D)J基因重排,這被稱作為V(D)J重組。 V(D)J重組......閱讀全文
五、哺 乳 動 物 細 胞以前通常認為哺乳動物表達方法是重組蛋白表達效率最低的方法。然 而 ,最近的研究進展已經極大地提高了哺乳動物細胞系的表達水平(詳 見 第 15章)。例如, 有報道稱利用穩定轉染的中國倉鼠卵巢(Chinese hamster ovary,C H O )細胞,重組抗體的表
常規核小體的結構包括一個由四種組蛋白H2A、H2B、H3、H4組裝而成的蛋白核心,一條在組蛋白核心上纏繞1.6圈、長度為147 bp的雙鏈DNA。核小體具有穩定的結構,對DNA組成和組蛋白修飾的改變均不敏感。組蛋白變體可改變核小體和染色質結構調控基因轉錄,在迄今測定的所有單核小體結構中,組蛋白H
重組蛋白是研究生物學過程的重要工具。需要使用表達系統來對其進行制備。合適表達系統的選擇取決于重組蛋白的特性、重組蛋白的預期應用以及該系統能否生產足夠量的蛋白質。作者: 伯吉斯等,主譯:陳薇,本實驗來自「蛋白質純化指南」實驗步驟一、引言選 擇 合 適 醜 組 蛋 白 表 達 方 法 對 于 能 否 及
實驗步驟 一、引言 選 擇 合 適 醜 組 蛋 白 表 達 方 法 對 于 能 否 及 時 獲 取 所 需 數 量 和 質 量 的 重z組蛋白非常關鍵。選 擇 了 錯 誤 的表達宿主可 能 導 致 蛋 白 質錯 誤 折 疊 或
減數分裂是有性生殖的必經過程。精子和卵細胞必須經過減數分裂才能產生。減數分裂過程要發生同源染色體配對、聯會和重組等復雜的事件。交叉重組(crossover)是減數分裂的核心事件。交叉重組建立同源染色體之間的物理連接,保證染色體正確分離;同時會引起雙親遺傳物質相互交換,增加物種的遺傳多樣性。如果交
我國經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整,經濟發展動力正從傳統增長點轉向新的增長點,這個趨勢也必將涉及整個醫藥產業鏈的發展。 A 產業鏈現狀 全醫藥產業鏈增幅下滑 醫藥工業 醫藥工業總產值在“十一五”期間保
自2019年12月8日以來,中國湖北省武漢市報告了幾例病因不明的肺炎。大多數患者在當地的華南海鮮批發市場工作或附近居住。在這種肺炎的早期階段,嚴重的急性呼吸道感染癥狀出現了,一些患者迅速發展為急性呼吸窘迫綜合征 (acute respiratory distress syndrome, ARDS
光合作用作為地球上生物利用太陽能的重要反應,一直是科學研究關注的重點,是植物抗逆性研究、作物高產研究的熱點。光合作用根據其反應階段可以分為基于光能吸收傳遞轉化的光反應和基于CO2同化等酶促過程的暗反應。光反應作為植物利用太陽能的原初反應,光能的吸收傳遞和轉化主要發生在植物葉片或者藻類的類囊體膜上,由
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丁建平研究組的研究成果,以Structural basis for the functional role of the Shu complex in homologous recombination為題,在線發表在《核酸研究》(Nuc
2019年12月爆發的新型冠狀病毒,給我國人民生活帶來了巨大的影響。那么,什么是新型冠狀病毒呢?人類如何科學防御并治療冠狀病毒呢?相信大家對這個問題既熟悉又陌生,熟悉的是我們身處其中,每天都對這個病毒戰戰兢兢,陌生的是我們對新冠病毒的了解并不是很透徹,致使截至目前,我們依然沒有辦法完全消除他的存在。
來自中國科學院生物化學與細胞生物學研究所國家蛋白質科學中心(上海)丁建平研究組在國際學術期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在線發表了題為“Structural basis for the functional role of the Shu complex in h
“20年來,我國轉基因技術發展,特別是重大專項的實施逐漸使我國與國際縮短了差距,但遠遠沒有實現對農業產業發揮作用,這其中有科技、社會認識、國家政策、國際輿論等多方面的原因。但作為一項技術,我國必須積極參與并引領其發展。” 28日,中國農村技術開發中心召開“農業前沿生物技術前瞻”圓桌會議,與會專家
“20年來,我國轉基因技術發展,特別是重大專項的實施逐漸使我國與國際縮短了差距,但遠遠沒有實現對農業產業發揮作用,這其中有科技、社會認識、國家政策、國際輿論等多方面的原因。但作為一項技術,我國必須積極參與并引領其發展。” 28日,中國農村技術開發中心召開“農業前沿生物技術前瞻”圓桌會議,與會專家
“20年來,我國轉基因技術發展,特別是重大專項的實施逐漸使我國與國際縮短了差距,但遠遠沒有實現對農業產業發揮作用,這其中有科技、社會認識、國家政策、國際輿論等多方面的原因。但作為一項技術,我國必須積極參與并引領其發展。” 28日,中國農村技術開發中心召開“農業前沿生物技術前瞻”圓桌會議,與會專家
生物通報道:染色質重塑蛋白ISWI與Snf2、Chd1、Ino80同屬于SWI2/SNF2 家族。ISWI是一些染色質重塑復合體的催化亞基,這些復合物沿著基因組DNA移動核小體,協助復制前進、轉錄抑制、異染色質形成和其他細胞核過程。 ISWI的ATPase馬達是一個自主的重塑機器,其C端HSS
由北京理化分析測試技術學會波譜專業委員會主辦,中國科學院大學協辦的“2019年度北京波譜年會”在在中國科學院大學(雁西湖校區)召開(相關報道:發展核心動力 波譜人歡聚一堂 | 2019北京波譜年會召開)。在第一天精彩的會議報告后(相關報道:波譜當自強 經驗互分享 | 2019北京波譜年會精彩不斷
生物物理所解析DNA拓撲異構酶核心結構揭示DNA穿鏈新機制成果入選Faculty of 1000 BiologyGyrase B’三維結構(左)及結構域運動(右) 近日,中科院生物物理研究所王大成課題組與畢利軍課題組合作在Nucleic Acids Research雜志上發表的題為
來自巴西圣保羅州立大學(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA),美國紐約州立石溪大學(Stony Brook University),以及中科院長春應用化學研究所電分析化學國家重點實驗室(State Key Laboratory of Electroanalytical Ch
在上世紀九十年代曾經引領上海國企改革方向的上海儀電控股集團(以下簡稱上海儀電),近年來卻陷入了某種意義上的困局。 參與上廣電重組后,上海儀電在原有上海金陵(9.54,-0.03,-0.31%)(600621,收盤價9.57元)、飛樂股份(6.90,0.00,0.00%)(600654,收盤
5月3日,國際學術期刊《自然》(Nature)在線發表了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國家蛋白質科學中心(上海)周界文研究組及哈佛醫學院Vamsi Mootha 研究團隊的研究論文“Architecture of the Mitochondrial Calcium Uni
2016年1月8日,清華大學生命學院施一公教授研究組在《科學》(Science)就剪接體的結構與機理研究再發長文(Research Article),題為《U4/U6.U5 三小核核糖核蛋白復合物3.8埃的結構:對剪接體組裝及催化的理解》(The 3.8 A Structure of the U
6月15日,Genes & Development雜志發表了中科院生物物理研究所劉迎芳實驗室和北京生命科學研究所(NIBS)王曉晨實驗室的合作研究成果——Structural Study of TTR-52 Reveals the Functional Mechanis
6月15日,Genes & Development雜志發表了中科院生物物理研究所劉迎芳實驗室和北京生命科學研究所(NIBS)王曉晨實驗室的合作研究成果—— Structural Study of TTR-52 Reveals the Functional Mechanisms o
SSR分子標記技術及其在構建玉米DNA指紋庫上的應用 康麗麗 周鴻飛(沈陽農業大學農學院) 玉 米是一種重要的飼用、糧用和工業加工作物,在國民經濟中占有重要的地位。玉米育種方法的改進對農業發展具有重要意義。長期以來,育種家們大多數是借用易于 鑒別的形態學和同工酶等遺傳標記來輔助育種,并取得了很大成功
7月21日,清華大學的施一公(Yigong Shi)院士課題組再度在剪接體研究中取得重大突破,兩篇姊妹研究論文同期發表在《科學》(Science)雜志。 在去年8月20日的Science雜志上,施一公團隊也同期發表了兩篇姊妹研究論文。在第一篇文章中研究人員報道稱,采用單顆粒冷凍電子顯微鏡獲得
“十三五”期間,通過支持我國優勢學科和交叉學科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創新的研究方向,進一步提升我國主要學科的國際地位,提高科學技術滿足國家重大需求的能力。各科學部遴選優先發展領域及其主要研究方向的原則是: (1)在重大前沿領域突出學科交叉,注重多學科協同攻關,
一、實驗目的1.掌握聚合酶鏈式反應的原理。2. 掌握移液槍和PCR儀的基本操作技術。二、實驗原理PCR技術,即聚合酶鏈反應(polymerase chain reaction,PCR)是由美國PE Cetus公司的Kary Mullis在1983年(1993年獲諾貝爾化學獎)建立的。這項技術
一、實驗目的1.掌握聚合酶鏈式反應的原理。2. 掌握移液槍和PCR儀的基本操作技術。二、實驗原理PCR技術,即聚合酶鏈反應(polymerase chain reaction,PCR)是由美國PE Cetus公司的Kary Mullis在1983年(1993年獲諾貝爾化學獎)建立的。這項技術可在
整理了一系列關于獻給初學者的內容,大家反響熱烈,希望再多整理一點。下面就跟大家來說說關于聚合酶鏈式反應的原理、掌移液槍和 PCR 儀的基本操作技術及目前 PCR 技術有在哪些領域應用等等。 實驗原理 PCR 技術,即聚合酶鏈反應(polymerase chain reaction,PCR)是
中國科學技術大學教授蔡剛課題組利用冷凍電鏡技術,解析了染色質重塑SWI/SNF與INO80復合體及其不同核小體結合狀態復合物的三維結構,揭示了SWI/SNF與INO80復合體共有的肌動蛋白(Actin)和核肌動蛋白相關蛋白(Arps)組成的Actin/Arp模塊作為構象調控的分子開關,調控核小體結合