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  • 细胞器互作网络及其功能研究重大研究计划2018年度项目指南

    细胞器互作网络及其功能研究重大研究计划所指的细胞器是具有特定形态和功能的膜性结构,是真核细胞执行生命活动的功能区域。每种细胞器均有其特化的功能,但同时它们之间发生相互作用,通过相互协调来完成一系列重要生理功能。经典的生物化学与分子生物学始于单个基因及其编码蛋白质的研究,盛于基因互作图谱和蛋白质互作网络的解析,从而开始全面、系统地了解生命过程。而真核细胞的生命活动通过细胞器的空间区域化和功能特异化,

  • 细胞器互作网络及其功能研究重大研究计划2017年度项目指南

     真核细胞的生命活动通过细胞器的空间区域化和功能特异化,使得不同的细胞活动高效有序地进行。“细胞器互作网络及其功能研究”重大研究计划所指的细胞器是具有特定形态和功能的膜性细胞器,是真核细胞执行生命活动的功能区域。尽管每种细胞器均有其特化的功能,但同时它们之间发生相互作用,通过相互协调来完成一系列重要生理功能。经典的生物化学与分子生物学始于单个基因及其编码蛋白质的研究,盛于基因互作图谱和蛋

  • 广州生物院发现多能性获得中细胞器重塑的亚细胞水平事件

     7月19日,国际学术杂志《自噬》(Autophagy)在线发表了中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国研究组的最新研究成果BNIP3L-dependent Mitophagy Accounts for Mitochondrial Clearance during Three Factors Induced Somatic Cell Reprogramming。该研究以Yamanaka

  • Science:首次从结构上揭示细菌细胞器如何组装

    来自美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室和密歇根州立大学的研究人员首次获得原子水平的完整细菌微区室结构图。图片来自Markus Sutter/Berkeley Lab and MSU。2017年6月27日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室和密歇根州立大学等研究机构的研究人员提供有史以来一种完整的被称作细菌微区室(bacterial microcompart

  • Nature:重磅!新生的过氧化物酶体是一种杂合细胞器

    在一项新的研究中,研究人员研究了被称作过氧化物酶体的细胞器的起源。他们发现这种非常重要的细胞器有两个起源,这在细胞生物学领域上是非常独特的。

  • Science:细胞器分配决定着干细胞命运

    在一项新的研究中,研究人员发现这种关键性的决定取决于作为微小器官样结构的细胞器是否在分裂中的干细胞内正确地分配。

  • Nat Commun:细胞器是如何组成细胞的

    细胞生物学教科书的图片呈现的不够完美,教科书上的细胞核,内质网,高尔基体等是在固定位置上呈现的。一些线粒体和囊泡是散乱随机分布的,但其它的细胞器非常少。现在由于活细胞成像技术的发展,我们知道了细胞器是高度动态分布的,那么它们在细胞中是如何分布的呢?细胞器是如何通向它们确定的位置的?

  • Nat Med:细胞器间过度连接可干扰肥胖代谢

    近日,一篇发表于国际杂志Nature Medicine上的研究论文中,来自哈佛大学公共卫生学院的研究人员发现了引发2型糖尿病的一种新型机制,其或许可以作为一种靶点来帮助开发抑制或治疗2型糖尿病的新型疗法;文章中研究人员还揭示了一种引发肥胖个体肝脏细胞功能失常的分子路径,其可以导致肥胖个体对胰岛素耐受及糖尿病发生。

  • 全球首个心脏细胞器蛋白质图谱库建成

    中外研究人员经3年多努力,合作创建了全球首个统一标准的心脏细胞器蛋白质图谱库,在心脏蛋白质组生物信息学研究方面取得重要进展。该研究把心脏生物学基础研究和临床心脏医学研究两大领域连为一体,对促进心脏转化医学研究有重要意义。相关论文近日在线发表在《循环研究》杂志上。

  • Cell:确定参与基因沉默的关键细胞器

    RNA分子由DNA转录而成,在蛋白质生产方面发挥着众所周知的作用。然而,植物或动物体内由大约22个核苷酸组成的短RNA分子——microRNAs(miRNA),则不会编码蛋白质。它们作为基因调控因子发挥作用,影响了从发育到生理机能再到应激反应的大部分生物学过程。 MiRNAs存在于几乎每一个细胞中,并且每一个miRNA的靶标有上百种之多,它们可以抑制或沉默这些靶基因的表达。

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