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AI预测RNA结构,这篇Science封面论文转化出一家新公司,打开药物研发新格局

在蛋白质领域,人们已经摘走了所有“低垂的果实”,而现在,一个全新的领域出现了,Raphael Townshend 博士如是说。

2023-02-16

Developmental Cell:解析胚胎前后轴发生的新模式

前后轴(anterior-posterior axis,AP axis)建立是哺乳动物胚胎发育中的重要事件,该过程的异常将导致胚胎着床后发育失败与流产。

2023-01-15

天壤通过扩散模型生成全新的蛋白质结构

我们将有可能以更精准高效的方式,实现规模化的按需设计蛋白质,从而解锁蛋白质药物开发、疫苗开发、生物合成和清洁能源等领域。

2023-02-08

Genome Biology:利用CRISPR-dCas13系统追踪发育胚胎中的转录记忆和mRNP出核

该研究通过在斑马鱼胚胎中建立耗时短和优化的CRISPR-dCas13系统,首次在多细胞生物体内不依赖遗传操作,直接观察并追踪内源mRNA转录和mRNP出核。

2023-02-01

Cell:通过分析宏转录组揭示存在大量的类病毒ccRNA

在一项新的研究中,来自来自美国国家医学图书馆和合作研究机构的研究人员开发出一种计算流程来识别和更好地了解类病毒和类病毒样共价闭合环状RNA。相关研究结果发表在2023年2月2日的Cell期刊上。

2023-02-08

专攻RNA 3D结构预测,Atomic AI欲推出RNA版AlphaFold加速药物发现!

“人们已经摘取了蛋白质大地上所有低垂的果实,”Townshend说,“现在该追逐新的生物学了。”

2023-02-06

Nature:我国科学家领衔揭示叶绿体TOC-TIC超级复合物的三维结构

在一项新的研究中,研究人员对一种名为莱茵衣藻的细胞绿藻的TOC-TIC超级复合物的分子成分、三维结构和潜在的蛋白转位途径提供了期待已久的见解。

2023-02-09

Aging Cell: 年龄相关性脂肪组织炎症增强动脉粥硬化

衰老对器官的动态平衡产生多重影响,从而增强疾病。与衰老相关的一种关键疾病是动脉粥样硬化,尽管生物衰老如何影响动脉粥样硬化尚不完全清楚。

2023-02-06

Nature子刊:江涛团队解析III-E型CRISPR-Cas系统结构及作用机制

该研究详细阐述了DiCas7-11加工pre-crRNA和切割tgRNA的机制、DiCsx29对DiCas7-11切割tgRNA活性调控的机制以及DiCsx29蛋白酶活性激活的调控机制。

2023-02-01

Cell:中美科学家联手解析出整个阿片类受体家族的三维结构

在继续努力改进阿片类止痛药的过程中,来自中国科学院和美国北卡罗来纳大学的研究人员在一项新的研究中利用低温电镜技术解决了整个阿片类受体(opioid receptor)家族与其天然的肽结合的详细结构。

2023-01-29