青島能源所在細胞內蛋白質折疊研究方面取得進展
蛋白質發揮功能的“原位”環境是細胞,因此在細胞內開展蛋白質的結構和動力學研究對蛋白質功能的解析至關重要。細胞內大分子的濃度可以達到300-450g/L,擁擠的細胞環境可能會影響蛋白質的折疊,進而影響其功能。但是細胞環境如何影響蛋白質折疊過程目前并不很清晰。 近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所研究員姚禮山帶領的蛋白質設計研究組在細胞內蛋白質折疊研究方面取得新進展。該研究以IgG結合蛋白質GB3的兩個突變體MutX 和 MutY為研究體系,采用核磁共振技術,對其在細胞內的折疊態與解折疊態之間的構象交換進行了表征。結果表明,蛋白在細胞內和緩沖溶液中的折疊和解折疊的動力學過程有較大差異,折疊態、解折疊態和過渡態的相對自由能受到了細胞環境的影響。進一步研究表明,這一影響主要來自于細胞內的五級作用力,但這種作用力不足以改變蛋白質的折疊態和解折疊態的構象。該研究結果也表明,離體條件下的蛋白質功能研究需要在細胞環境中進行獨立驗證。相......閱讀全文
青島能源所在細胞內蛋白質折疊研究方面取得進展
蛋白質發揮功能的“原位”環境是細胞,因此在細胞內開展蛋白質的結構和動力學研究對蛋白質功能的解析至關重要。細胞內大分子的濃度可以達到300-450g/L,擁擠的細胞環境可能會影響蛋白質的折疊,進而影響其功能。但是細胞環境如何影響蛋白質折疊過程目前并不很清晰。 近日,中國科學院青島生物能源與過程研
青島能源所首次實現蛋白質中范德華作用的定量解析
蛋白質是生命體重要組成成分和生命活動的重要執行者,在蛋白質中存在多種非共價相互作用協同工作進而穩定蛋白質結構及實現蛋白質的功能。其中,范德華作用是一種不可忽視的作用力。通常范德華作用可以根據蛋白質中結構參數如側鏈基團之間的距離來推斷,但是在科學實驗中實現定量測量十分困難。 J-耦合常數的檢測
青島能源所等在蛋白質相互作用研究中取得進展
日前,中國科學院青島生物能源與過程研究所代謝物組學團隊研究員馮銀剛和中科院生物物理研究所研究員柯莎(Sarah Perrett)研究組在翻譯控制腫瘤蛋白(TCTP)參與蛋白質相互作用研究中取得新進展,揭示了TCTP與翻譯延伸因子的相互作用可能代表了TCTP的一個基本生物學功能,相關成果于1月29
榮成市領導訪問青島能源所
4月22日,山東省榮成市副市長于彥東、科技局局長項福進及相關企業負責人等8人到中科院青島生物能源與過程研究所訪問交流。 座談會上,于彥東介紹了榮成市的產業布局、項目需求、科技孵化器政策以及科技鎮長團政策。青島能源所科技處處長陳驍介紹了研究所整體情況。雙方就研究所科技布局與地方
鄭州市領導訪問青島能源所
3月7日,鄭州市副市長馬健、鄭州市政協副主席崔凡、河南省科學院副院長呂純操、鄭州市科技局局長苗晉琦一行到中國科學院青島生物能源所過程研究所訪問交流。青島能源所黨委書記隋紅建、副所長彭輝等會見了馬健一行。 彭輝介紹了研究所的基本情況。馬健表示希望進一步加強鄭州市與研究所的合作交流
青島能源所蛋白質主鏈酰胺基合作研究取得新進展
近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所仿真模擬團隊負責人姚禮山研究員與美國國立健康中心Ad Bax研究小組合作,在《美國化學會志》(JACS, 2010, Volume 132, Page 10866–10875)上發表了一篇關于蛋白質主鏈酰胺基上質子的化學位移各項異性張量的研究
波音公司代表團訪問青島能源所
10月21日,波音研究與技術副總裁兼總經理Matt Ganz、全球技術總監Paul Pasquier、研究與技術中國區副總裁Al Bryant和研究項目和大學關系經理尹久盛等一行四人訪問中國科學院青島生物能源與過程研究所,就雙方共建的可持續航空生物燃料聯合研究實驗室的日常運行和科研
山東昌邑市領導訪問青島能源所
座談交流 11月13日,山東昌邑市委書記馬躍啟、市長呂珊珊一行7到中國科學院青島生物能源與過程研究所訪問。青島能源所所長劉會洲、黨委書記隋紅建等會見了馬躍啟一行。 劉會洲對馬躍啟一行的到訪表示歡迎,并向客人簡要介紹了研究所基本情況;科技處處長陳驍介紹了研究所科技合作相關情
青島能源所開發出新型聚氨酯材料
近日,中國科學院生物基材料重點實驗室萬曉波研究員帶領的生物基及仿生高分子團隊成功開發出新型聚氨酯材料,有望打破國外企業對此類材料的壟斷。 聚氨酯水凝膠兼具水凝膠和聚氨酯的優點,機械強度高,性能調控范圍廣,廣泛應用于生物醫學及工業領域。其中,高抱水量、高機械強度的單組份聚氨酯水凝膠具有施工方便
美國格雷斯公司訪問青島能源所
12月2日,美國格雷斯公司全球可再生能源技術研發中心主任Manoj Koranne博士、化學品添加劑全球業務部總裁Neil Smith先生和中國區業務經理楊華先生等到中國科學院青島生物能源與過程研究所訪問交流。研究所所長助理呂雪峰研究員接待了Manoj Koranne一行。 呂雪峰向Man
佐治亞大學Michael-Hahn教授訪問青島能源所
Michael G. Hahn教授作報告 6月2日,美國佐治亞大學生物能源科學中心Michael G. Hahn教授應邀到中科院青島生物能源與過程研究所開展學術交流。學術報告會由能源植物資源團隊負責人周功克研究員主持。 Michael G. Hahn教授以Immunolo
青島能源所計算機輔助蛋白質設計取得新進展
蛋白質作為藥物、生物制劑和催化劑被廣泛應用,其穩定性對于生物技術應用具有重要影響。通常,蛋白質的穩定性可以通過定向進化、序列同源比對和理性設計來完成。上述方法都有各自優勢和缺點,在實際應用中方法的適用性和成功率通常依賴于蛋白質體系本身。 近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所仿真模擬團隊
青島能源所實現細胞內蛋白質靜電相互作用的直接測量
靜電相互作用在酶催化、蛋白質-蛋白質相互作用、蛋白質-DNA/RNA相互作用和H+的轉移等生物反應過程中起到重要作用,但絕大多數蛋白質都是在細胞中執行其功能,復雜細胞環境可以擾動蛋白質的靜電相互作用。 近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所蛋白質設計研究組研究員姚禮山團隊在細胞內原位定量測量
青島市人大主任王文華調研青島生物能源所
7月12日,青島市人大常委會主任王文華一行在平度市委書記王中等陪同下,到中國科學院青島生物能源與過程研究所平度中試與產業化示范基地調研。 研究所黨委書記隋紅建向王文華一行介紹了中試基地建設情況,并簡要介紹了先期入駐的秸稈基生物天然氣、秸稈多聯產綜合利用、能源微藻規模培養、生物法制備間苯
青島能源所開展六五環境日主題活動
參會人員觀看固態電池在無人機上的應用展示? ?青島能源所供圖 ?參會人員合影? ?青島能源所供圖 在第51個世界環境日來臨之際,6月1日下午,以“共建清潔美麗世界”為主題,由青島市生態環境監控中心、中科院青島生物能源與過程研究所、嶗山生態環境分局聯合主辦的六五環境日主題活動在青島舉辦。
青島能源所開發出烯烴功能化新策略
烯烴功能化是實現烯烴制備高附加值精細化學品的一類重要反應。其中,烯烴雙官能團化是該反應的重要策略之一,所得產物在合成香料、醫藥中間體以及涂料、油漆等方面有廣泛應用。 前期,中國科學院青島能源所研究所研究員楊勇帶領的低碳催化轉化研究組通過兼有氧化性和Lewis酸性的雙功能鐵基納米結構催化劑的創制和反
青島能源所合作開發牧草遺傳改良體系
羊草(Leymus chinensis)又名堿草,原產于我國的東北、俄羅斯的外貝加爾和蒙古。在我國羊草集中分布于東北平原、內蒙古草原、華北平原和山區以及黃土高原等地,屬于多年生禾本科根莖型草本植物。羊草具有產量高、品質好、耐鹽堿、抗干旱和抗寒冷等優點,是我國唯一出口創匯的禾本科牧草,曾被國家牧草
青島能源所開發出烯烴功能化新策略
烯烴功能化是實現烯烴制備高附加值精細化學品的一類重要反應。其中,烯烴雙官能團化是該反應的重要策略之一,所得產物在合成香料、醫藥中間體以及涂料、油漆等方面有廣泛應用。 前期,中國科學院青島能源所研究所研究員楊勇帶領的低碳催化轉化研究組通過兼有氧化性和Lewis酸性的雙功能鐵基納米結構催化劑的創制
青島能源所揭示木材形成的雙重調控機制
木材是多年生木本植物的主要儲能組織,不僅為人類提供多樣化的木材產品,而且是陸地上最大的碳庫,具有重要的生態意義。相對于糧食作物,木本植物特別是木材形成機制尚不清楚,這極大地限制了林木分子育種研究的進展。中國科學院青島生物能源與過程研究所研究員周功克帶領的資源植物與環境工程研究組前期系統研究了木本
青島能源所纖維材料研究取得系列進展
隨著全球石油資源的日趨匱乏,合成纖維將會受到越來越多的制約,為了滿足市場需求,開發來源廣泛、天然綠色、可降解、性能多樣化的纖維材料,引起了科研人員的廣泛關注。 在科技部863計劃、國家自然科學基金、山東省自然科學基金和青島市重大研究計劃等項目的支持下,中國科學院青島生物能源與過
寶潔公司訪問青島生物能源與過程所
4月21日,寶潔公司全球業務發展部研發總監王善立、中國區總監姜海英、研發首席科學家李剛博士、高級經理施永輝博士等一行4人訪問中國科學院青島生物能源與過程研究所。研究所副所長趙汐潮會見了王善立一行,座談會由所長助理呂雪峰主持。 座談會上,施永輝、李剛分別介紹了寶潔公司在生物技術
何巖調研青島生物能源與過程所
8月24日,中國科學院黨組成員、副秘書長何巖在青島生物能源與過程研究所就黨的基層組織建設與創先爭優活動開展情況進行專題調研。研究所所長王利生、黨委書記趙汐潮等陪同調研。 何巖一行實地考察了研究所中試車間與公共試驗室,聽取了王利生、趙汐潮關于研究所整體情況與研究所黨建工作情況的
上海藥物所蛋白質折疊計算模擬研究取得進展
在生物體系中,蛋白質通過折疊成特定的三維結構發揮功能。這種折疊過程可能受到不同因素的影響,如配體結合、聚合狀態等。充分理解蛋白質折疊過程對于藥物分子設計、蛋白質突變所導致致病機理的預測、深入了解細胞功能以及進化都至關重要。大規模計算機模擬有潛力從原子水平捕捉整個蛋白系統的動態過程,但是
蛋白質折疊的過程
主要結構蛋白質的主要結構及其線性氨基酸序列決定了其天然構象。特定氨基酸殘基及其在多肽鏈中的位置是決定因素,蛋白質的某些部分緊密折疊在一起并形成其三維構象。氨基酸組成不如序列重要。然而,折疊的基本事實仍然是,每種蛋白質的氨基酸序列都包含指定天然結構和達到該狀態的途徑的信息。這并不是說幾乎相同的氨基酸序
什么是蛋白質折疊?
蛋白質折疊是物理過程,通過該蛋白鏈獲得其天然?的三維結構中,構象即通常生物功能,以迅速和可再現的方式。這是一個物理過程,多肽從一個隨機的線圈中折疊成其特征和功能性三維結構。當從mRNA序列翻譯成氨基酸的線性鏈時,每種蛋白質都以未折疊的多肽或無規卷曲的形式存在。該多肽缺乏任何穩定的(持久的)三維結構。
青島能源所開發出滴濾塔反應器
生物氫烷轉化可以將電轉氣技術與沼氣工程相結合,在突破儲氫限制、降低沼氣提純成本以及實現沼氣CO2負碳利用方面頗有潛力。前期,中國科學院青島生物能源與過程研究所工業生物燃氣研究中心馴化獲得了具有較高轉化效率的氫烷轉化微生物,并開發出原位生物氫烷轉化和異位生物氫烷轉化兩種生產工藝。從運行效果來看,氫氣的
青島能源所成功研發藍細菌超突變系統
近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所微生物制造工程中心呂雪峰科研團隊開發了新型藍細菌超突變系統,突破細胞基因組復制高保真性對其進化速率的限制,通過遺傳和環境協同擾動大幅提升聚球藻細胞復制突變率和適應性進化速度,成功獲得高溫高光耐受能力顯著提高的進化藻株,并揭示了影響藍細菌高溫高光耐受能力的關鍵靶
青島能源所成功研發藍細菌超突變系統
近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所微生物制造工程中心呂雪峰科研團隊開發了新型藍細菌超突變系統,突破細胞基因組復制高保真性對其進化速率的限制,通過遺傳和環境協同擾動大幅提升聚球藻細胞復制突變率和適應性進化速度,成功獲得高溫高光耐受能力顯著提高的進化藻株,并揭示了影響藍細菌高溫高光耐受能力的關鍵靶
青島能源所實現反式烏頭酸高效綠色生物制造
反式烏頭酸是(trans-aconitic acid)具有三個羧基和一個不飽和雙鍵的C6小分子有機酸,在農業線蟲病害防治方面具有較好的效果,頗具應用前景。反式烏頭酸傳統上主要是通過從甘蔗制糖過程中少量提取獲得,而開發的化學合成方法過程復雜、副產物多、得率低,均無法實現大規模低成本生產,使得反式烏頭酸
青島能源所纖維素酶研究取得進展
近日,在國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)和科技部科技支撐計劃等項目支持下,中國科學院青島生物能源與過程研究所在細菌纖維素酶表達調控機制研究中取得進展。 木質纖維素的高效降解是發展纖維素液體燃料的主要技術瓶頸之一。自然界中一些厭氧細菌能夠通過合成組裝一種名為“纖維小體”的蛋白質分子機器