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揭示SLC25A51是哺乳动物线粒体NAD+转运蛋白,有望为一系列疾病开发新的疗法

2020年9月21日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国宾夕法尼亚大学和德克萨斯州大学奥斯汀分校等研究机构的研究人员解决了几十年来关于一种为细胞线粒体提供能量的关键蛋白(即SLC25A)的谜团,这种关键蛋白可以被用来寻找治疗神经退行性疾病和癌症等疾病的新方法。相关研究结果近期发表在Nature期刊上,论文标题为“SLC25A51 is a

2020-09-21

Nat Commun: 研究揭示肺脏受损后氧气转运机制

近日,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的一个多学科研究小组开发出了能测量牛肺组织中氧气运输的微小传感器。这项研究建立了一个新的框架,可以用于观察肺膜、氧气流动和相关疾病之间的联系,相关结果发表在《nature communications》杂志上。

2020-04-10

Nature:阻断铁转运有望阻止结核病产生

2020年4月6日讯/生物谷BIOON/---生活在人细胞内的最具破坏性的病原体之一是结核分枝杆菌,即引起结核病的细菌。根据世界卫生组织的数据,2019年有150万人死于这种通常会影响肺部的疾病。对多种最有效的抗结核药物产生耐药性的耐多药结核分枝杆菌菌株的兴起尤其令人担忧。换句话说,人们迫切需要治疗结核病的新药物。结核分枝杆菌需要铁才能生存包括包括病原体在内

2020-04-06

Nature:在一种关键的结核菌ABC转运蛋白中发现可以转运亲水性分子的巨大内部口袋

2020年4月6日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自荷兰、美国、瑞典、俄罗斯和瑞士的研究人员发现了一种被认为在结核病产生中起重要作用的蛋白--- ABC转运蛋白(ABC transporter)---的奇特新特征:这种蛋白含有一个“巨大的”内部口袋,这种类型的口袋以前从未被发现过,它似乎能够将大量的其他分子转运到细菌细胞中。相关研究结果近期发

2020-04-06

Nature:揭示疟原虫通过糖转运蛋白PfHT1摄取葡萄糖机制

如今,在一项新的研究中,来自瑞典斯德哥尔摩大学和瑞典皇家理工学院的研究人员阐明了疟原虫糖转运蛋白PfHT1的作用机制。相关研究结果于2020年1月29日在线发表在Nature期刊上

2020-02-03

Nature:科学家在单分子水平下成功理解细胞转运蛋白的工作机制

2019年12月2日 讯 /生物谷BIOON/ --就能一艘能够帮助乘客过河的船一样,转运蛋白(transporters)能运输物质跨越细胞膜,这一过程对于从细菌到人类等多种有机体细胞的健康功能至关重要,此前研究人员仅能通过与这些转运蛋白一起发挥作用的成百上千个转运蛋白的行为中推断出其功能,近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自圣犹大儿童研究医院等机构的科学家们通过研究开发了一种

2019-12-02

研究揭示蓝藻CO2浓缩机制中HCO3-转运蛋白BicA的结构与机理

  11月11日,Nature Plants在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏研究组题为Structural mechanism of the active bicarbonate transporter from cyanobacteria 的研究论文。该研究解析了蓝藻CO2浓缩机制中SLC26家族HCO3-转运蛋白BicA的三维结构,揭示了其跨膜转运HCO3-

2019-11-14

研究发现五羟色胺转运体基因影响儿童青少年 创伤后应激障碍症状的纵向发展变化

愈加频发的各种灾害是人类所共同面临的挑战之一。世界卫生组织的全球调查显示全球有4%的人经历过人为灾害,有7.7%的人经历过自然灾害。儿童青少年尤其容易遭受灾害所造成的各种不良影响。在心理影响方面,创伤后应激障碍(Posttraumatic stress disorder,PTSD)是儿童青少年在经历灾害之后最容易发展出的心理问题。据估计,在儿童青少年的灾害幸存者中PTSD的流行率可达到30%-60

2019-10-05

研究发现五羟色胺转运体基因影响儿童青少年 创伤后应激障碍症状的纵向发展变化

愈加频发的各种灾害是人类所共同面临的挑战之一。世界卫生组织的全球调查显示全球有4%的人经历过人为灾害,有7.7%的人经历过自然灾害。儿童青少年尤其容易遭受灾害所造成的各种不良影响。在心理影响方面,创伤后应激障碍(Posttraumatic stress disorder,PTSD)是儿童青少年在经历灾害之后最容易发展出的心理问题。据估计,在儿童青少年的灾害幸存者中PTSD的流行率可达到30%-60

2019-10-01

Science:我国科学家完成首个氯化钾共转运分子结构的解析

2019年11月1日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,来自浙江大学医学院的郭江涛教授课题组在《Science》杂志发表文章,首次揭示了氯化钾共转运蛋白1(KCC1)的三维结构,这也是整个蛋白质家族中首次得到解析的蛋白结构。 氯化钾共转运蛋白1(KCC1)位于细胞膜上,通过转运带正电的钾离子(K +)和带负电的氯离子(Cl-),达到调节细胞体积与例子稳态平衡的目的。该蛋白质广泛分布于人

2019-11-01