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  • 遗传发育所应邀撰写植物细胞质类受体激酶综述文章

      植物通过其细胞表面的受体蛋白来感知并响应各种信号分子,受体激酶(Receptor Kinase, RK)是植物细胞受体的最主要组成部分。受体激酶由负责感知信号的胞外结构域、单次跨膜结构域和胞内激酶结构域组成。植物受体激酶通过感知各种内源激素和多肽信号来协调生长发育过程,如BRI1能够识别油菜素内酯并调控生长发育。受体激酶还能够感知和响应自然环境中的各种病害入侵和非生物胁迫环

  • Muse™全能细胞质控仪

    ——赢在“起点”,全方位监控细胞状态流式细胞仪已被广泛应用于从基础生命科学研究到临床医学研究,涵盖了细胞生物学、免疫学、血液学、肿瘤学、药理学、微生物学、遗传学等领域在各学科中发挥重要作用。传统鞘液流系统仪器体积较大,复杂的软件系统需要专人操作和维护,大大限制了流式细胞仪在普通实验的使用。默克生命科学秉承一贯的创新理念,突破流式研发的思维定式,带来了革命性创新一代Muse™全能细胞质

  • PNAS:细胞质酪氨酸激酶在外泌体介导的细胞间通讯中的作用

    原癌基因细胞质酪氨酸激酶(SRC)在多种外界刺激如生长因子和整合素刺激下能够促进细胞增殖、侵袭、运动和信号转导。SRC具有高度保守的模块化结构,其包括亲脂性N末端,接着是调节性SH3和SH2结构域、接头序列、酪氨酸激酶结构域和调节性C末端。在无活性构象中,SRC C末端的调控性尾部的酪氨酸527(在鸡或人中是530位)中被磷酸化,其介导与SH2域的分子内相互作用并保持蛋白质处于闭合构象。当SRC被

  • Cell:揭示细胞质蛋白Vms1保护线粒体的新机制

    图片来自 Wire_man / fotolia.com。2017年11月2日/生物谷BIOON/---阿尔茨海默病、帕金森病和亨廷顿舞蹈病等神经退行性疾病的一种共同特征是患者细胞中的蛋白聚集物堆积会破坏细胞功能。如今,在一项新的研究中,来自德国马克斯-普朗克生物化学研究所(MPIB)和慕尼黑大学(LMU)的研究人员报道即便在正常的细胞中,由于线粒体的呼吸系统存在部分功能障碍,异常的容易发

  • Cell:揭示细胞质DNA诱发人类细胞炎性反应的分子机理

    2017年10月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自慕尼黑大学的研究人员通过研究阐明了细胞质DNA诱发人类细胞炎症的分子机制,值得注意的是,这其中所涉及的信号网络或许与小鼠机体中表现的不同。图片来源:Veit Hornung 在真核细胞中,DNA被限制在细胞核中,而细胞质中DNA的存在是细胞非常危险的一个信号,细胞质DNA可能源于病毒或细菌,其

  • Nature:重大发现!揭示细胞质中的染色质触发炎症机制

    图片来自Nature, doi:10.1038/nature24050。2017年10月5日/生物谷BIOON/---应激(stress)---广义上的定义---能够对人体产生极其有害的影响。即使单个细胞也有自己的处理环境应激(如太阳紫外线辐射或细菌)的方法。在一项新的研究中,来自美国、中国和英国的研究人员发现在癌症和老化(aging)的情形下,对被称作衰老(senescence)的应激作出的反应

  • Nature:重大发现!揭示DNA在细胞质中的存在促进先天性免疫反应机制

    图片来自Nature, doi:10.1038/nature238902017年9月14日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自德国慕尼黑大学的研究人员证实在哺乳动物细胞质中存在的DNA通过结合到一种二聚体酶上,触发免疫反应产生。这种二聚体酶插入到DNA双螺旋之间,形成一种梯状结构的‘横档(rungs)’。相关研究结果于2017年9月13日在线发表在Nature期刊上,论文标题

  • 合肥研究院细胞质辐射诱导的旁效应研究获进展

    近期,中国科学院合肥物质科学研究院医学物理与技术中心辐射生物医学研究室在细胞质辐射诱导的旁效应方面取得新进展。研究成果以 Akt/mTOR mediated induction of bystander effect signaling in a nucleus independent manner in irradiated human lung adenocarcinoma epithelia

  • Nat Commun:细胞质控过程或是治疗亨廷顿氏病的新靶点

    与亨廷顿氏病相关的运动功能和精神敏锐度丧失或可通过重新恢复细胞的一个质控过程来进行治疗,杜克大学的研究人员将其视作治疗神经退行性疾病的一个关键因素。

  • 著名学者Cell发表颠覆性文章:波涛汹涌的细胞质

    人们一直认为,哺乳动物的细胞质就是一种粘性液体,悬浮其中的细胞器和蛋白在不断做着无规则运动和随机撞击。然而,哈佛大学的一项新研究颠覆了这一理论,研究指出细胞质其实是一个波涛汹涌的胶质海洋。相关论文发表