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PNAS:发现ZCCHC14/TENT4复合物是甲肝病毒复制所必需的

在正常的人类生物学中,TENT4是细胞生长过程中RNA修饰过程的一部分。从本质上讲,HAV劫持了TENT4并利用它来复制自己的基因组。

2022-07-06

Cell:从结构上揭示人核外切体靶向复合物的RNA监测机制

在一项新的研究中,Lima博士和Lima实验室博士后研究员M. Rhyan Puno提出了有助于解释RNA外切体如何定位需要被降解的RNA的研究结果。

2022-06-20

Nature:揭示MCM蛋白复合物阻止黏连蛋白介导的环挤压

人体内DNA分子大约有两米长,仍然要装进一个小小的细胞核。一个细胞核的大小与打印机的墨粉颗粒或细小的灰尘颗粒差不多。

2022-05-27

Nature:解析人源PBAF染色质重塑复合物结合核小体的结构

这项工作不仅阐明了PBAF复合物组装、核小体识别和染色质重塑机制,而且为理解BAF/PBAF相关突变的致病机理提供了理论基础。

2022-05-09

揭示NAC蛋白复合物调节新生蛋白在细胞内的运输

在一项新的研究中,来自德国康斯坦茨大学、瑞士苏黎世联邦理工学院和美国加州理工学院的研究人员解决了一种已存在25多年的难题:细胞中蛋白如何分选。

2022-02-28

Cell Research:西湖大学施一公团队首次揭示核孔复合物核质环的冷冻电镜结构

  真核生物的细胞核由双层的核膜包裹,核孔复合物(nuclear pore complex, NPC)是核膜上负责物质运输的唯一通道,在调控基因表达方面起着重要作用,其功能异常将导致包括癌症在内的多种疾病的发生。NPC是真核细胞中最庞大,最复杂的分子机器之一,其高分辨率结构的解析一直被视为结构生物学界的“圣杯”之一。近日,西湖大学施一公团

2022-03-02

ACS Nano:利用磁性纳米复合物让NK细胞更有效地治疗实体瘤

在一项新的研究中,来自美国西北大学费恩柏格医学院的研究人员发现用磁性纳米复合物提高自然杀伤细胞(NK)的功能有望使癌症免疫疗法更加有效地治疗实体瘤。相关研究结果近期发表在ACS Nano期刊上。

2022-01-05

Nature:研究解析大麦叶绿体PSI-NDH膜蛋白超大分子复合物空间结构

  光合作用光反应过程是在一系列镶嵌在光合膜上的蛋白质超分子机器中进行的,通过光驱动光系统II(PSII)和光系统I(PSI)反应中心电荷分离及光合电子传递,将光能转化为化学能(ATP和NADPH),用于暗反应二氧化碳固定。PSI和PSII催化两种类型光合电子传递,分别为线性电子传递和环式电子传递。在环式电子传递路径中,由NDH蛋白复合物

2021-12-13

KEAP1/PGAM5复合物的新作用:诱导自噬的ROS传感器

当ROS的产生超过细胞的抗氧化能力时,细胞需要消除导致ROS产生过多的有缺陷的线粒体。有人提出,移除这些有缺陷的线粒体涉及到自噬,但这一调控机制尚不清楚。

2021-12-07

Cell Death & Differentiation: NSP14/NSP10 RNA修复复合物作为泛冠状病毒治疗靶点的研究

正如SARS-CoV-2大流行所强调的那样,人畜共患病冠状病毒蔓延到人类群体的风险要求开发泛冠状病毒抗病毒药物。现有的抗病毒核糖核苷/核糖核苷酸类似物,如瑞德西韦,会被病毒校对核酸外切酶NSP14-NSP10复合物所降低。

2021-12-17