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沙米萜类化合物的生物合成研究获进展

沙蓬(Agriophyllum squarrosum),又名沙米,广泛分布于亚洲温带沙漠地区,抗逆性强,是一种具有多种药理作用和生态经济价值的民族药用植物。沙蓬地上组织提取物具有降血糖和降血脂等功能。萜类化合物具有显着的抗氧化活性,且在植物抵抗生物和非生物胁迫中发挥重要作用,近年来对民间药材中萜类化合物的天然药物化学和生物合成等研究已成为热点,但关于沙米中萜

2021-06-11

Microbiome:一种人工合成的益生菌可治疗结直肠癌

成功的化学预防或化疗是通过在癌变初期有针对性地向恶性肿瘤输送预防性药物或治疗剂来实现的。细菌可以用作抗癌剂,但利用减毒的病原菌的努力存在毒性或感染的风险。乳酸菌可以安全食用,而且通常对健康有好处,这使它们成为运送抗癌药物的活载体的理想候选者。在本研究中作者的工作表明,由戊糖假单胞菌和P8治疗蛋白组成的有效和稳定的合成益生菌可以减少结直肠癌并有助于再活菌,以及

2021-06-11

ACS Catalysis:“一锅酶法”制备氟苯尼考合成的最直接手性中间体

近日,国际知名期刊《ACS Catalysis》在线发表了生命科学技术学院林双君团队的研究成果“One-Pot Asymmetric Synthesis of an Aminodiol Intermediate of Florfenicol Using Engineered Transketolase and Transaminase”。林双君教授为通讯作者

2021-06-13

Science:剑桥科学家首次通过人造大肠杆菌,实现病毒抵抗以及人工聚合物合成

大肠杆菌作为一种重要的模式工业微生物,在医药、化工、农业等方面具有广泛的应用。近30年来,多种代谢工程改造的新策略和新技术,被用于设计、构建和优化大肠杆菌细胞工厂,极大地提高了生物法合成化学品的生产速率和产量。不过,此前对于大肠杆菌的利用,仅局限在自然界中存在的物质上,无法满足人们对于化工生产的需求。长期以来,科学家一直努力改造大肠杆菌,试图让它按照人们的设

2021-06-10

Applied Microbiology and Biotechnology:发表了“通过综合筛选策略获得催化性能增强的亮氨酸脱氢酶并用于L-叔亮氨酸的合成”的研究成果

近期,江南大学生物工程学院穆晓清团队在亮氨酸脱氢酶的定向进化中取得进展,研究成果“Enhanced catalytic efficiency and coenzyme affinity of leucine dehydrogenase by comprehensive screening strategy for L-tert-leucine synthes

2021-06-14

鹅膏环肽生源合成调控方面取得进展

 误食毒蘑菇引起的中毒事件是我国主要的公共卫生问题之一。有毒蘑菇的产毒机理各异,其中含鹅膏环肽毒素的剧毒蘑菇——“蘑菇毒王”是导致致死性毒蘑菇中毒的主因。鹅膏环肽结构与功能具有多样性,除了人们熟知的毒素外还具有免疫抑制、抗毒素、离子通道抑制等活性。这些环肽是宝贵的天然产物,其生物活性具有重要价值。例如,α-鹅膏毒肽本身可与抗体偶联治疗癌症等重大疾病

2021-05-20

抗胆碱药莨菪碱的生物合成研究取得进展

  莨菪碱(hyoscyamine)及其消旋体阿托品(atropine)和其衍生物东莨菪碱(scopolamine)均属于托品烷生物碱(Tropane Alkaloids, TAs),是一种临床基本药物。茄科药用植物颠茄(Atropa belladonna)是商业化生产TAs的主要来源,但TAs在植物体中含量低,导致其价格高昂。采用代谢工

2021-05-21

英国索尔福德大学:贝达喹啉抑制线粒体ATP合成和迁移

2021年5月18日讯/生物谷BIOON/---英国索尔福德大学研究者在Cell Death & Differentiation杂志上发表了题为"Bedaquiline, an FDA-approved drug, inhibits mitochondrial ATP production and metastasis in vivo, by tar

2021-05-20

化学所实现硼酸分子作为化学燃料驱动生物分子马达ATP合酶的能量合成

  生物体内生物分子马达合成三磷酸腺苷(ATP)的效率决定了细胞分裂、增殖和凋亡等系列生物活动。ATP是可被细胞直接利用的能量货币,通常情况下,能够经过叶绿体与线粒体上生物分子马达ATP合酶,在跨膜质子梯度势驱动下催化获得。利用分子组装技术,构建类细胞功能组装体,模拟或调控ATP合成和消耗是化学、材料与生命科学交叉研究前沿的热点。在国家自

2021-05-21

Nature:SARS-CoV-2使用多管齐下的策略阻碍宿主蛋白的合成

严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2)是正在发生的新型冠状病毒大流行的原因。SARS-CoV-2是一种冠状病毒,可引起呼吸道疾病,称为COVID-19。冠状病毒发展了多种抑制宿主mRNA翻译的机制,以允许病毒mRNA的翻译,并同时阻止细胞先天免疫应答。虽然不同的SARS-CoV-2蛋白与宿主表达关闭有关,但目前还缺乏对SARS-CoV-2

2021-05-16