Methylation puts parasites in motion
慕尼黑大学研究人员发现了两种酶,可以开启寄生虫移动和侵入宿主细胞所需的肌动蛋白机制,从而揭示了一个有希望的新药物靶点。
Researchers Have Discovered a New Way To Reduce Chronic Nerve Pain
一种名为 BRAF 的癌症相关蛋白可能有助于引发慢性神经疼痛,而现有的针对该蛋白的癌症药物会降低临床前模型中的疼痛敏感性。慢性神经疼痛在受伤后可能会持续很长时间,并且通常对标准止痛药物反应不佳。德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心的研究人员现在报告证据表明 BRAF,[...]
白尾矛头 (Bothrops leucurus) 的粗毒液及其两种酶成分在体外对神经胶质瘤细胞具有选择性细胞毒性摘要恶性神经胶质瘤是最常见的原发性脑肿瘤,而多形性胶质母细胞瘤 (GBM) 仍然是其最具侵袭性且无法治愈的形式。蛇毒含有生物活性化合物,对多种癌症具有良好的抗肿瘤特性。本研究研究了白鳢粗毒液对大鼠和人神经胶质瘤细胞的体外抗肿瘤活性,并鉴定了两种活性毒液酶。粗毒液表现出浓度依赖性细胞毒性,72小时后,大鼠神经胶质瘤细胞的EC50值为2.66 μg/mL,人U251神经胶质瘤细胞的EC50值为3.60 μg/mL。在 3.0 μg/mL 浓度下,毒液会诱导神经胶质瘤细胞坏死,而星形胶质细
Resnet 驱动的瓦山东方蜘蛛毒液腺转录组先导肽的计算机识别结合分子对接和动力学模拟摘要背景: 瓦山东方蜘蛛是一种具有相当生态和科学重要性的毒蜘蛛。其毒液成分复杂且易于采集,是发现天然肽类药物的宝贵资源。传统的湿实验室筛选方法受到实验条件严格、资源消耗高、研究周期长的限制,阻碍了对该蜘蛛毒腺转录组功能肽的高效鉴定。方法:为了解决这些技术瓶颈,本研究开发了一种名为 PepPI-DRN 的新型深度学习模型,用于肽-蛋白质相互作用预测。该模型利用肽和蛋白质的序列和结构特征,集成了残差等变图神经网络、残差一维卷积神经网络和双模态注意力机制。结果:独立测试集的结果表明,与最先进的方法相比,PepPI-
Scientists Discover an “Impossible” Way Muscle Filaments Can Grow
研究人员直接观察了肌肉肌动蛋白丝从长期以来被认为无法支持生长的一端生长出来,揭示了蛋白质leiomodin 2如何帮助维持其结构。肌肉细胞面临着一个特殊的问题。它们的肌动蛋白丝必须精确地保持正确的长度,以使肌肉正常收缩,但这些肌动蛋白丝会不断老化、降解,并且需要 [...]
Alzheimer’s Brain Changes May Begin 7 Years Earlier Than Scientists Thought
一项新研究表明,大脑成像可以比之前认为的提前七年多发现阿尔茨海默病。早在标准脑部扫描中可见淀粉样斑块之前,与阿尔茨海默病相关的结构变化可能就已经发生了。研究结果表明,当前阿尔茨海默病成像(淀粉样蛋白-PET)的金标准可能不是[...]
SGLT2 inhibitors activate pantothenate kinase in the human heart | Science
钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂 (SGLT2i) 可降低心力衰竭的死亡率,但其药理学靶点仍不清楚。在这项研究中,我们证明 SGLT2i 直接激活泛酸激酶 1 (PANK1),这是...
Barietin,一种来自毒蛇(Bitis arietans)毒液的蛇毒血管内皮生长因子,可增加心率但对大鼠血压影响较小。摘要 蛇毒血管内皮生长因子(svVEGFs)是同源二聚体蛋白。
NIH grant will advance study of the primary cilium
这项为期五年的资助将研究微小细胞结构如何塑造蛋白质生产、能量利用和大脑发育。
Messy life-producing cellular process caught in action for first time
所有生物都有一组微型复制机,它们将 DNA 指令转化为 RNA,RNA 分子负责帮助构建维持生物体存活的蛋白质。其中一种称为真核 RNA 聚合酶 II,执行几乎所有生物过程所需的关键早期步骤。由宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的一个团队已经瞥见了这种分子机器在生物体内运作的情况。
基因组炼金术士的军械库:对蛇毒中基因招募、监管重新布线和进化军备竞赛的全面回顾摘要蛇毒代表了进化创新的一个引人注目的例子,其中祖先的生理基因网络已被选为有效的生化武器。多组学、单细胞基因组学和结构生物信息学的进步促进了从描述性毒素编目到对毒液进化、调节和功能的系统级理解的概念转变。这篇综述整合了基因组、细胞和结构的观点,描述了支持毒液多样化和靶位点共同进化的分子结构。重点放在驱动快速表达可塑性的调节机制上,包括超级增强子活性、转座元件插入、毒腺内的空间异质性和非编码RNA介导的调节。在蛋白质水平上,该综述研究了高变毒素如何与猎物目标进行结构性军备竞赛,以及多毒素复合物的形成、功能协同和分子动力
This “Smart” Bandage Waits for Cells to Pull Before It Releases Its Healing Signal
伦敦帝国理工学院的研究人员开发了一种新型伤口敷料,可响应细胞拉力捕获并释放人体自身的愈合蛋白,从而显着增强组织修复。
TGW1a locus simultaneously shortens growth duration and boosts grain yield in rice | Science
协调短生长持续时间和高粮食产量之间的权衡对于提高水稻年产量至关重要。我们发现 qTGW1a 编码开花基因座 T 样蛋白,控制抽穗和氮利用效率 (NUE) 的基础...
Virome-wide ubiquitin ligase discovery reveals diverse mechanisms of immune evasion | Science
病毒是细胞内寄生虫,可重新编程宿主蛋白质组以促进复制并逃避免疫识别。我们应用了约 10,000 个开放阅读框的病毒组文库来发现病毒泛素连接酶,绘制了它们的机制......