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David Baker再获里程碑突破——AI首次从头设计出蛋白

该研究利用 AI 从头设计了具有复杂活性位点的丝氨酸水解酶,这也是首次从头设计一种新的酶,其能够加快一个四步化学反应,该反应对于许多生物和工业过程至关重要,其中包括塑料降解和回收。

2025-02-18

Nature系列综述:受体酪氨酸激酶异常激活与肿瘤发生的机制

基因内部分复制是一种染色体重排,赋予癌细胞获得新的蛋白质异构体的能力。激酶结构域复制(KDDs)是基因内部分复制的一种,为肿瘤细胞RTK的激活提供了一种新的机制,如EGFR-KDD和BRAF-KDD。

2024-08-10

肝癌的进展或与色氨酸的摄入密切相关

本文研究结果表明,吲哚3-丙酮酸(I3P)或能作为MYC驱动癌症的一种潜在的治疗靶点,开发靶向作用这种代谢产物的新方法或许代表了肝癌疗法中的一种潜在路径。

2024-08-09

Science:施一公团队解析γ-分泌识别和连续切割淀粉样蛋白的分子机制

这项研究使用冷冻电镜(cryo-EM)技术观察和描述了人类γ-分泌酶在APP切割过程中如何与不同的Aβ肽底物相互作用。

2024-12-12

人体细胞竟自带"抗生素工厂" ——蛋白体改写免疫防御规则

这项发现解开了困扰学界30年的谜题:为何免疫缺陷患者仍能抵抗部分感染?答案就藏在每天被我们分解的200克蛋白质中——其中2.4克悄然转化为天然抗生素。

2025-03-08

蛋白体改写免疫防御规则

人体细胞内默默运转的"蛋白质碎纸机"——蛋白酶体(proteasome),竟是一个隐藏的抗生素制造工厂!

2025-03-10

意外发现的“兼职”!Science:蛋白ALAS1的新作用,意外推动小RNA疗法的新纪元

ALAS1的“兼职”功能为siRNA疗法带来了新的希望。这一突破性的发现展示了基础科学研究如何为临床应用开辟新的道路,为未来的治疗方案提供了无限可能。

2024-12-30

Nat Methods:诱导多能干细胞变身「内脏感觉神经节类器官」,揭示神经疾病奥秘

该研究成功创建了从诱导多能干细胞分化出VSGO的方法,并构建了轴-芯片模型以探究VSGO在神经疾病中的作用,发现VSN可能是肠道-脑轴中病理蛋白传播的潜在介质,为神经疾病研究带来了新的模型和思路。

2024-11-15

卤醇脱卤催化手性氧杂环丁烷合成方面获进展

该团队结合分子动力学模拟,解析了最优突变体的手性识别分子机制。

2024-09-20

Nat Commun:新研究揭示色氨酸促进MYC驱动的肝肿瘤产生机制

这项新的研究表明,由癌基因MYC驱动的肝癌生长特别依赖色氨酸,而色氨酸会转化为 I3P 和其他代谢物。

2024-08-02