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Nat Methods解读:科学家开发出新型成像技术 或能揭示细胞骨架蛋白扮演的新角色!

2020年8月19日 讯 /生物谷BIOON/ --当骨骼帮助机体移动时,细胞中骨架样的细丝同样能够帮助细胞结构移动,近日,一项刊登在国际杂志Nature Methods上题为“Actin chromobody imaging reveals sub-organellar actin dynamics”的研究报告中,来自索尔克研究所等机构的科学家们通过研究开

2020-08-19

开发出溶酶体靶向嵌合体,降解不想要的细胞表面蛋白和胞外蛋白,有望为一系列疾病开发出新型蛋白降解策略

2020年8月2日讯/生物谷BIOON/---当科学家们在细胞上发现潜在的危险蛋白时,他们可能会想象将自己缩小成为小小的外科医生,只切除有问题的蛋白分子,而将细胞的健康细胞完整地保留下来。在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学的研究人员指出,虽然灵巧的双手和锋利的器械永远无法从细胞表面上切除单个蛋白,但是一种新的分子工具可以让细胞外科手术变得更容易。相关研究结

2020-08-02

Nat Commun:科学家有望将纳米技术和基因工程技术相结合来开发新型抗癌疗法

2020年8月19日 讯 /生物谷BIOON/ --由于癌症耐药性的出现、对肿瘤组织靶向性变差及癌症随后的转移,具有选择性抗癌活性的化疗药物的开发如今对科学家们越来越没有吸引力,而在具有肿瘤特征的细胞类型中,研究者发现,癌症干细胞与患者癌症进展和转移密切相关,这就反映了癌症干细胞能够自我更新并且进入机体的循环系统中。图片来源:JAIST近日,一项刊登在国际杂

2020-08-19

基于蚕丝蛋白的高容量生物存储技术研究获进展

随着科技的发展与文明的进步,人类的活动越来越依赖于信息,因此产生的信息量正在呈指数级增长,信息的种类也变得纷繁多杂,并且信息存储的条件也越来越苛刻,当前的半导体存储技术越来越难满足日益增长的信息存储需求。而生命科学与半导体技术的融合给信息存储带来了新思路,各种基于生物介质的存储技术应运而生,如高容量DNA存储技术、寡肽存储技术等。中国科学院上海微系统与信息技

2020-08-12

Nature:让新冠病毒刺突蛋白保持在融合前构象设计出新型mRNA疫苗

2020年8月6日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,美国第一个进入人体试验的SARS-CoV-2实验性mRNA疫苗在一种经过精心改造的刺突蛋白的帮助下,已被证实能引起中和抗体和有益的T细胞反应。相关研究结果于2020年8月5日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“SARS-CoV-2 mRNA vaccine design enabled b

2020-08-06

科学家成功描述能用于开发COVID-19新型药物的病毒蛋白精细化结构!

2020年8月7日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自捷克科学研究院等机构的科学家们通过研究描述了一种一种新型SARS-CoV-2病毒蛋白的特殊结构,或有望帮助开发治疗SARS-CoV-2感染的新型疗法。因SARS-CoV-2所诱发的COVID-19如今改变了全球数百万甚至数亿

2020-08-07

赛诺菲携手Kymera开发蛋白降解疗法 治疗免疫炎症疾病

Kymera Therapeutics近日宣布,该公司已与赛诺菲(Sanofi)达成多项目战略合作,联合开发和商业化针对IRAK4的“first-in-class”蛋白降解疗法,治疗免疫炎症疾病。两家公司还将在第二个处于更早期研发阶段的项目上进行合作。Kymera将获得1.5亿美元前期付款,并可能获得超过20亿美元的潜在开发、监管和销售里程碑付款,以及上市产

2020-07-11

全面剖析肺癌蛋白质学特性或有望帮助开发新型个体化肺癌疗法

2020年7月29日 讯 /生物谷BIOON/ --肺癌是全球最常诊断出的一种癌症类型,也是癌症相关死亡的主要原因,其每年所造成的死亡人数要比乳腺癌、结肠癌和前列腺癌死亡人数的总和还要多,多年来,科学家们对肺癌基因组的研究推动了针对特定基因和通路突变的药物疗法的开发,但尽管研究人员取得了一定的研究进展,肺癌患者的存活率依然很低(不到20%)。尽管基因组能提供

2020-07-29

杨森公司新型RSV融合蛋白抑制剂首次在华申报临床

中国国家药监局药品审评中心(CDE)网站公示显示,强生(Johnson & Johnson)公司在中国提交了JNJ-53718678口服混悬液的临床试验申请,并于7月17日获CDE受理。JNJ-53718678是强生旗下杨森(Janssen)公司开发的一种新型人呼吸道合胞病毒(RSV)融合蛋白抑制剂,具有治疗呼吸道合胞病毒的潜力。全球范围内,JNJ-

2020-07-19

研究揭示人类细胞内介导错误折叠膜蛋白降解的“再泛素化酶”

 中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心张在荣课题组研究发现,错误折叠的膜蛋白被泛素化并从内质网膜转运到细胞质中后,会经历“再泛素化”过程,进而能有效地被蛋白酶体识别并降解。相关研究成果近日发表于《分子细胞》杂志。错误折叠的蛋白质聚积在细胞内会对细胞产生损伤,引起细胞功能紊乱并导致疾病发生,例如神经退行性疾病。为了维持正常生理功能,真核

2020-07-14