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Nature:tmRNA助核糖突破封锁实现蛋白质的合成

核糖体是活细胞的蛋白质制造工厂,它们以细胞中核苷酸的遗传密码子进行蛋白质的生产,当然,信使RNA(mRNA)提供蛋白质翻译的遗传密码,核糖体缠绕在信使RNA分子,通过识别起始和终止信号进行蛋白质的生产。如果一个信号缺失,蛋白质的生产就不能完成,这样一来,核糖体的生产模式就会被阻塞。

2012-11-18

The EMBO J:科学家成功解析了染色粘连蛋白的行为机制

2013年10月20日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志The EMBO Journal上的研究报告中,来自西班牙国立癌症研究中心的研究者通过研究成功解析了粘连蛋白(Cohesins)的行为机制。粘连蛋白是连接两个染色体拷贝(姐妹染色体)之间的一种蛋白质复合物,其可以确保姐妹染色单体在细胞分裂的时候被均等分配到了子代细胞中。

2013-10-19

BIOMATERIALS:纳米球提高化疗药物蛋白抑制剂疗效

近日,生物材料学领域权威杂志《Biomaterials》在线发表了中科院上海生科院生物化学与细胞生物学研究所胡荣贵研究组的最新研究成果。该论文报道了通过使用空心二氧化硅纳米球 (hollow mesoporous silica nanospheres,HMSNs) 负载蛋白酶体抑制剂类化疗药物硼替佐米(bortezomib, BTZ, 商品名 Velcade)改善药物剂型...

2013-10-18

MCB:蛋白质组学中心赖氨酸琥珀酰修饰获新进展

蛋白翻译后修饰对蛋白的结构和功能起着非常重要的调节作用,赖氨酸琥珀酰化是上海药物所和芝加哥大学共同合作在原核和真核细胞中最新发现的蛋白翻译后修饰通路。研究团队开创性地对哺乳动物细胞中的去乙酰化修饰酶Si

2013-12-29

Stem Cells:戴建武等OCT4B-265蛋白异构功能研究获进展

近日,国际著名杂志Stem Cells在线刊登了中国科学院遗传与发育生物学研究所研究人员的最新研究成果“The Novel Function of OCT4B Isoform-265 in Genotoxic Stress,”,文章中,作者揭示了在OCT4B-265蛋白异构体功能研究中取得的进展。 OCT4是一个在胚胎发育过程中起重要作用的关键转录因子。

2012-11-18

Stem Cells:戴建武等OCT4B-265蛋白异构功能研究获进展

近日,Stem Cells杂志上发表了中国科学院遗传与发育生物学研究所戴建武博士研究组的研究成果。研究发现,OCT4B-265在基因毒性压力下(例如丝裂霉素C,多柔比星处理或者紫外辐射)表达上调。分子和生物化学研究表明,OCT4B-265对基因毒性损伤的反应只出现在一些具有干细胞特性的细胞中。在基因毒性下,OCT4B-265可以促进细胞凋亡,并且这种作用是依赖于p53。

2012-11-18

Science:揭示中心体基体车轮状结构

7月12日,Science在线报道了中心体基体车轮状结构的最新研究进展,为深入理解诸多有丝分裂异常相关疾病:如肿瘤和某些染色体核型异常遗传病,打下了良好的基础。 中心粒和基体对于纤毛,鞭毛,中心体的形成至关重要。中心粒和基体表现为特征性的九倍对称车轮状结构,包含一系列SAS-6蛋白环。

2012-11-18

JBC:蛋白ATPase蛋白功能性研究

近日,美国加州大学的Philip Coffino等人研究发现,蛋白酶体ATPase蛋白不同的同源亚型具有自己独特的功能。相关论文发表在4月5日的The Journal of Biological Chemistry。 蛋白酶体(proteasomes) 是在真核生物和古菌中普遍存在的,在一些原核生物中也存在的一种巨型蛋白质复合物。在真核生物中,蛋白酶体位于细胞核和细胞质中。

2012-11-18

JBC:发现核糖蛋白L11与肿瘤抑制因子ARF有密切联系

p53因编码一种分子质量为53kDa的蛋白质而得名,是一种抗癌基因。其表达产物为基因调节蛋白(P53蛋白),当DNA受到损伤时表达产物急剧增加,可抑制细胞周期进一步运转。一旦p53基因发生突变,P53蛋白失活,细胞分裂失去节制,发生癌变。目前已知人类癌症中约有一半是由于该基因发生突变失活。 在应答于致癌压力时,肿瘤抑制蛋白ARF激活了p53,然而核糖体蛋白L11是在应答核糖体压力时诱导p53。

2012-11-18

Cell Research:朱学良研究组揭示细胞对错误折叠的G蛋白三聚β亚基的处理方式

3月20日,国际学术期刊Cell Research在线发表了中科院上海生科院生化与细胞所朱学良组的研究论文“Misfolded Gβ is recruited to cytoplasmic dynein by Nudel for efficient clearance”。 G蛋白三聚体是G蛋白偶联受体(GPCR)信号通路中的重要分子,由a、b和g三个亚基构成。

2012-11-18