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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:揭示聚合酶θ和δ在聚合酶θ介导的末端连接中起着至关重要的作用

我们的 DNA 并非坚不可摧。在我们的一生中,DNA 会因自然和环境因素而断裂。值得庆幸的是,我们的身体有专门的酶和途径,可以通过几种不同的机制(即 DNA 修复途径)将断裂的 DNA 粘合在一起。

2023-11-20

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

Nat Nanotechnol:科学家开发出新型聚合物泡囊 有望加速新一代癌症免疫疗法的开发

研究人员重点开发了由生物可降解聚合物所组成的纳米颗粒(称之为聚合物泡囊),在实验室中,他们能根据聚合物泡囊的功效对其不同突变体的行为进行详细分类。

2024-08-14

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

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

合成人工代谢实现肿瘤特异性代谢治疗

这项研究聚焦天然代谢酶人工模拟和肿瘤-免疫细胞互作调控,合成特定调控代谢通路和代谢产物的人工代谢酶,提出一种新型代谢免疫检查激动策略,为代谢异常相关重大疾病提供基于人工代谢酶的全新代谢免疫调控策略。

2024-08-21

J Nanobiotechnology:锌基多金属氧酸纳米功能化水凝胶促进糖尿病伤口再生

本研究构建了一个综合调节糖尿病创面高血糖微环境和重塑免疫微环境的综合治疗系统,该系统被证明能够有效消除糖尿病伤口高血糖微环境的毒性作用。

2024-10-30