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纪念DNA“双螺旋”结构发现70周年

2023年4月25日,国际基因组学大会第十八届年会(ICG-18)在中国杭州会场盛大启幕!

2023-04-25

纳米粒子加速蛋白质药物纯化,降低生产成本,让更多的地区用得起!

纳米粒子被生物轭合物修饰后,表面形成了共价键合的蛋白质模板。模板能够使得溶液中的蛋白质积聚在纳米粒子的表面,并以特定的方向排列,为后续蛋白提供加入的支架,从而加速结晶过程。

2023-04-17

Nature Communications:细胞色素P450酶工程改造突破常规蛋白质诱变限制

研究人员利用 PikCH238pAcF 和具有底物宽泛性的糖基转移酶在体外构建人工酶级联反应,获得了多种非天然大环内酯类化合物。

2023-04-13

Nature:揭开罗莎琳德·富兰克林对DNA双螺旋结构的真实贡献,她并非受害者,而是平等贡献者

在 DNA 双螺旋结构被发现的 70 年后,Nature 期刊发表了来自曼彻斯特大学的 Matthew Cobb 和约翰·霍普金斯大学的 Nathaniel Comfort 的评论文章。 他们找到了

2023-04-28

Nature:从结构上揭示线粒体呼吸链超级复合物的组装机制

真核生物通过线粒体中的细胞呼吸产生生存所需的能量,这一过程被称为氧化磷酸化。在这个过程中,营养物质和氧气被转化为一种化学形式的能量:三磷酸腺苷(ATP)。这是由线粒体内的电子传递链建立的质子梯度实现的

2023-04-12

Nature子刊:腾讯AI Lab提出蛋白质相互作用研究AI模型

该研究将深度学习领域的层次图学习技术引入蛋白质相互作用(PPI)研究,提出了一种双视图层次图学习模型(HIGH-PPI),模型被证明在 PPI 的研究中具有更高的预测准确性和更好的可解释性。

2023-04-04

Nature:新研究从结构上揭示为何志贺氏菌可以感染人类而不能感染小鼠

在一项新的研究中,来自美国康涅狄格大学健康中心的研究人员解释了志贺氏菌(shigella)为何可以感染人类,但不能感染小鼠。他们的发现可能解释了我们免疫系统的一个关键武器的多样性。

2023-04-13

Nature:研究揭示GSDMB膜打孔介导细胞焦亡的结构基础和调控机制

该研究揭示了痢疾杆菌效应蛋白IpaH7.8通过靶向膜打孔结构域的保守识别机制泛素化降解两种焦亡蛋白从而拮抗宿主的免疫防御

2023-04-06

刘如谦新公司浮出水面,基于噬菌体辅助连续进化,让蛋白质组编辑成为可能

刘如谦团队在噬菌体辅助系统研究方面已持续多年

2023-04-11

张锋最新Nature论文:借助AlphaFold,改造出全新蛋白质定向递送系统

如果把细胞比作是精密的机械钟表,那么蛋白质就是其内部大大小小的齿轮,它们是生命活动的主要执行者,发挥着生命基石般的关键作用。而蛋白质结构是其功能的基础,如果我们能任意改造蛋白质结构

2023-03-30