化學賦能!“超分子球”精準清除“致病蛋白”
近年來,化學、生命科學和物理學的交匯處,頻頻孕育出改變研究格局的重要突破。比如,諾貝爾化學獎頻頻授予生命科學、物理學等領域從事跨界研究的學者,被學界形象地稱為“理綜式研究”。 北京時間1月17日,一項由中國化學家領銜的研究登上生命科學領域頂刊《細胞》。中國科學院化學研究所(以下簡稱化學所)研究員汪銘團隊從超分子化學出發,構建了一種納米級超分子體系,首次在活體動物中實現對“致病蛋白”的時空精準降解,破解了困擾生物學界的關鍵難題,有望為蛋白質功能調控和新藥研發開辟全新范式。 看似是化學家“扳回一城”,但汪銘認為:“面對人類重大挑戰,學科邊界日益模糊,交叉融合已是大勢所趨。” 汪銘(前排中)研究團隊。化學所供圖 錨定蛋白降解難題 蛋白質是生命體的核心“零部件”,其表達、功能與清除必須受到精準調控,才能維持生命系統的穩態。一旦某些蛋白質在錯誤的時間或組織中過量表達或功能異常,就可能打破這種平衡,進而誘發疾病。 因此,如何......閱讀全文
化學賦能!“超分子球”精準清除“致病蛋白”
近年來,化學、生命科學和物理學的交匯處,頻頻孕育出改變研究格局的重要突破。比如,諾貝爾化學獎頻頻授予生命科學、物理學等領域從事跨界研究的學者,被學界形象地稱為“理綜式研究”。 北京時間1月17日,一項由中國化學家領銜的研究登上生命科學領域頂刊《細胞》。中國科學院化學研究所(以下簡稱化學所)研究
熒光糖球超分子靶向成像研究獲進展
近日,中國科學院上海藥物研究所與華東理工大學科研人員合作的有關熒光糖球超分子靶向成像的最新科研成果,發表在《化學通訊》上。 癌癥的早期靶向診療一直以來深受學術界的關注。研究團隊基于構建以氧化石墨烯為基底的有機功能二維復合診斷材料的前期研究基礎,利用吡喃腈紅色熒光團與基于苝酰亞胺的糖簇分子,進
漸凍人癥致病蛋白FUS病理性聚集的分子機制
近日,中國科學院上海有機化學研究所研究員劉聰團隊以Molecular structure of an amyloid fibril formed by FUS low-complexity domain為題在iScience上發表研究成果。研究發現漸凍人癥關鍵致病蛋白FUS通過液-固相轉化形成高
糖胺聚糖調控帕金森病致病蛋白αsyn聚集的分子機制
α-突觸核蛋白(α-syn)作為帕金森病(PD)、路易體癡呆(DLB)、多系統萎縮(MSA)等神經退行性疾病的關鍵致病蛋白,具有在不同條件下形成不同結構和病理毒性的淀粉樣纖維聚集的能力。近期研究發現,來自MSA,PD及DLB患者腦中的α-syn病理纖維結構均含有不同的化學配體通過與附近氨基酸殘基
概述分子伴侶的致病作用
細胞內新生肽鏈的折疊過程中,其正確折疊需要幫助蛋白如分子伴侶和折疊酶等的參與和介導;而蛋白質的降解還可以由分子伴侶提供的“質控系統(quality control system)”輔助完成(Hammond 1995,)。這種“質控系統”可以識別(recongnizing)、滯留(retainin
高分子磁性微球概述
高分子磁性微球是指通過適當的方法使有機高分子與無機磁性顆粒結合起來形成的具有一定磁性的高分子微球。在精細化工、環境監測、固定化酶、靶向藥物、免疫分析、細胞分離、化妝品等方面, 高分子磁性微球有廣闊的應用前景。目前,研制適應不同要求的磁性高分子微球正是科研學者努力的重要方向。 高分子磁性
m蛋白的致病因子
M蛋白(M protein),是A群鏈球菌的主要致病因子,含M蛋白的鏈球菌具有抗吞噬和抵抗吞噬細胞內殺菌作用的能力。此外,M蛋白與心肌、腎小球基底膜有共同的抗原,可刺激機體產生特異性抗體,損害人體心血管等組織,故與某些超敏性疾病有關。
m蛋白的致病因子
M蛋白(M protein),是A群鏈球菌的主要致病因子,含M蛋白的鏈球菌具有抗吞噬和抵抗吞噬細胞內殺菌作用的能力。此外,M蛋白與心肌、腎小球基底膜有共同的抗原,可刺激機體產生特異性抗體,損害人體心血管等組織,故與某些超敏性疾病有關。
上海有機所等揭示致病及功能性淀粉樣蛋白聚集分子機制
蛋白質的淀粉樣聚集(amyloid)最早被發現在多種神經退行性疾病(如阿爾茲海默病及帕金森病等)的患者腦部富集,且與疾病的發生發展密切相關。最近十年來,更多的蛋白被發現組裝形成amyloid來執行特定的生物學功能,包括細菌被膜的形成,激素的儲存,長程記憶的維持以及細胞程序性壞死等。因此,amyl
概述口蹄疫病毒致病分子機制
FMDV可以與宿主細胞表面的受體分子結合, 通過胞吞作用進入細胞, 在細胞質內復制和增殖, 通常在感染4h~6h后可生成新的感染性病毒粒子。病毒感染的第一步是受體的特異性識別, 研究證實, 整聯蛋白和硫酸乙酰肝素是FMDV的受體.體外實驗表明, 整聯蛋白αVβ1、αVβ3、αVβ5、αVβ6、α
靶向蛋白降解技術:“借刀”清除致病蛋白
人體就像是一臺精密的儀器,任何一個零件出現問題,都有可能帶來意想不到的麻煩。蛋白質就是其中一類最為重要的“零件”。很多疾病是由細胞內某種蛋白質表達失衡,特別是某種蛋白質過多表達引起的。科學家想到:如果消滅掉這些不該出現的“壞”蛋白質,疾病不就迎刃而解了嗎?于是,靶向蛋白降解技術應運而生,作為一顆冉冉
光合膜蛋白超分子復合物精細結構獲解析
5月29日,美國《科學》雜志以封面文章的形式發表了中國科學院植物研究所沈建仁和匡廷云研究團隊的一項突破性研究成果,研究人員獲得了高等植物光系統I(PSI-LHCI)光合膜蛋白超分子復合物2.8?魡的世界最高分辨率晶體結構。 科研人員經過多年的累積,首次全面解析了高等植物PSI-LHCI光合膜蛋
什么是超分子反應?
中文名稱超分子反應英文名稱supramolecular reaction定 義多分子構成的復雜反應體系。如生物膜、核糖體、復合酶、抗原-抗體結合、核酸雜交等皆是。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)
Nature揭示致病蛋白的毒性開關
朊蛋白是導致瘋牛病(Mad Cow Disease)和克雅氏病(Creutzfeldt-Jakob disease)的傳染性病原體。當正常的朊蛋白變形并聚集成塊時就會發生這些疾病。自然存在的朊蛋白無害,并存在于大多數的生物體內。在人類,它存在于我們的大腦細胞膜上。與之相反,異常變形的朊蛋白則
新研究揭示自閉癥致病分子機理
哈佛大學波士頓兒童醫院、復旦大學吳柏林研究組與中科院神經科學研究所仇子龍研究組合作完成的一項研究揭示了自閉癥致病的分子機理。相關研究成果日前在線發表于《分子精神病學》。 自閉癥是一種復雜的遺傳性癥候群和神經精神發育類疾病,多發于兒童早期,目前尚無有效的藥物治療方法。關于自閉癥的基礎與臨床研究以
聲學超表面乒乓球竟能吸收低頻噪音
長期接觸低頻噪音會導致許多健康問題,但解決方案可能出現在一個意想不到的地方——乒乓球表面。在最新一期《應用物理學雜志》中,法國里爾大學和希臘雅典國立技術大學研究人員描述了一種聲學超表面,其使用乒乓球作為亥姆霍茲諧振器,創造出廉價但有效的低頻隔音效果。基于穿孔乒乓球的聲學超表面聲音傳輸的實驗裝置和數值
蛋白質突變“導致病毒傳播”
一項新的研究表明,齊昆古尼亞病毒的一個簡單的蛋白質突變可以讓它適應新的蚊子宿主,并傳播到更多地區。 美國德克薩斯大學醫學分校進行的研究發現,該病毒外殼蛋白質的單個氨基酸突變可以幫助它適應新的蚊子宿主白紋伊蚊(Aedes albopictus)。這項發現發表在了上周(12月7日)的《公共科學圖書館·
新研究:“致病”蛋白如何幫助記憶
頂尖學術期刊《科學》的最新一期上,刊登了一項有關“淀粉樣蛋白”的研究。美國Stowers研究所(Stowers Institute for Medical Research)的科學家與合作者首次以原子分辨率描述了大腦神經細胞中一種淀粉樣蛋白的結構,讓我們對這類常與神經疾病聯系在一起的蛋白有了新的
Cell:-新研究揭示了ALS的致病分子機制
最近一項研究發現,為了在細胞內進行長距離運輸,RNA分子往往會選擇“搭便車”。 RNA分子可能需要移動一米的距離,才能從神經細胞的核到移動到尖端部位,并制造蛋白質。然而,RNA分子的精確轉移一直是“該領域長期存在的問題”,并沒有得到清晰的揭示。 如今,來自霍華德修斯研究所的Jennifer
研究發現聚糖分子調控帕金森病致病蛋白相變聚集并抑制其病理毒性
在阿爾茲海默病和帕金森病等神經退行性疾病的病理條件下,致病淀粉樣蛋白如Tau和α-syn通過液-固相變聚集形成病理淀粉樣纖維聚集體。致病淀粉樣蛋白是相關疾病的核心病理標志及重要的診斷和治療靶點。有研究發現,細胞內多種生物活性分子對病理蛋白聚集具有動態調控作用,在疾病的發生發展中發揮重要作用。當前
Nature子刊:揭示漸凍癥致病蛋白質SOD1構象轉化分子機制
武漢大學梁毅教授團隊和中國科學院上海有機所交叉中心劉聰研究員團隊合作,在 Nature Communications 期刊發表了題為:Cryo-EM structure of an amyloid fibril formed by full-length human SOD1 reveals i
超小分子Edaravone顯示ALS療效
【新聞事件】:在日前正在舉行的美國神經學年會上Mitsubishi Tanabe公布了其ALS藥物Edaravone的一個三期臨床試驗結果。在標準療法基礎上加入Edaravone顯著改善ALS患者綜合功能指標ALSFRS-R(-5.0對-7.5),同時也改善運動、呼吸等局部功能。Edaravon
黃超蘭、鄭敏合作揭示新冠康復患者血清蛋白分子圖譜
當前,新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)仍在全球范圍內持續威脅著人類的健康,截止到2021年6月初,新冠肺炎確診病例已多達1.72億,死亡人數超過370萬。新冠爆發早期的研究主要集中在探索流行病學和發病機制上,隨著人們對新冠病毒的認識逐漸加強,越來越多的臨床專家開始關注新冠康復患者的預后評估。
植物光系統I膜蛋白超分子復合物結構研究獲重要進展
5月29日,Science期刊以長文(Article)的形式并作為封面文章發表了中國科學院植物研究所沈建仁和匡廷云研究團隊的突破性研究成果——高等植物光系統I(PSI)光合膜蛋白超分子復合物2.8 ?的世界最高分辨率晶體結構,文章題為Structural basis for energy tra
科學家解析蟲媒黃病毒致病的分子機制
日前,由中國科學院生物物理研究所饒子和團隊領銜,聯合軍事醫學科學院微生物流行病研究所、牛津大學、北京科興生物制品有限公司等單位合作解析了蟲媒黃病毒重要成員——乙型腦炎病毒(Japanese Encephalitis virus)的精細三維結構,發現了一系列影響病毒致病性和穩定性的關鍵位點,研究論
科學家揭示自閉癥致病的分子機理
2月7日,國際精神疾病研究期刊《分子精神病學》在線發表了題為《孤獨癥相關的Dyrk1a無義突變影響神經元樹突、樹突棘生長及皮層發育》的研究論文。該研究由哈佛大學波士頓兒童醫院、復旦大學教授吳柏林研究組與中國科學院上海生命科學研究院神經科學研究所、腦科學與智能技術卓越創新中心仇子龍研究組合作完成。
JBC:蛋白核心序列對致病機理的影響
來自中科院生化與細胞所等處的研究人員發表了題為“Structural Transformation of the Amyloidogenic Core Region of TDP-43 Protein Initiates Its Aggregation and Cytoplasmic I
7個寨卡病毒關鍵致病蛋白確認
在過去一年,寨卡病毒成為病毒學研究領域的焦點。隨著科學家對該病毒了解逐漸增多,知曉了其會導致小頭癥和格林-巴利綜合征等一系列健康問題,但這種病毒是怎樣對細胞造成損害的?哪些蛋白與之相關?至今尚未弄清。美國馬里蘭大學醫學院研究人員在2017年1月2日出版的《美國國家科學院院刊》上刊發論文稱,他們首
蛋白偶聯到羧基化微球的方法
Sample Protocol? for Two-Step Carbodiimide?Coupling?of Protein?to Carboxylated MicrospheresMicrospheres should be protected from prolonged exposure to
蛋白偶聯到磁性MagPlex?微球的方法
Sample Protopcol??for ?Two-Step Carbodiimide??Coupling??of ?Protein?to?MagPlex? Magnetic? Carboxylated MicrospheresMicrospheres should be protected fr