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Science:利用基于人工智能的结构预测分析人类核孔复合体

这项新的研究体现了基于人工智能的结构预测如何加速阐明原子分辨率下的亚细胞结构。

2022-06-13

Science:施一公团队解析出非洲爪蟾核孔复合体的细胞质环结构

核孔复合体(nuclear pore complex, NPC)位于核膜(NE)上,介导细胞核-细胞质货物运输。

2022-06-20

Nature证实,不是β淀粉蛋白导致阿尔兹海默症!

知道了很多病理机制,依旧不得其门而入,不禁令我们深思:我们是否真正触及阿尔兹海默症的病根,还是被其表象一叶障目,最终治标不治本?

2022-06-13

两篇Science论文在破解核孔复合体结构和功能方面取得新突破

确定了NPC的外表面结构,并阐明了特殊蛋白质像分子胶一样将NPC固定在一起的机制

2022-06-15

ATVB:靶向作用平滑肌细胞中的特定蛋白或能明显减少动脉粥硬化斑块的形成

来自德克萨斯大学等机构的科学家们通过研究发现,靶向作用平滑肌细胞中的一种特定蛋白或能阻断并减少小鼠模型机体中动脉粥样硬化斑块的堆积。

2022-06-21

Nature Communications:揭示兴奋性神经递质谷氨酸转运蛋白配体结合模式的结构基础

对hEAAT2蛋白配体结合模式的阐释,将对治疗hEAAT2相关神经系统疾病具有重要意义。

2022-06-15

转甲状腺素蛋白淀粉变性多发性神经病(ATTR-PN)新药!阿斯利康反义药物eplontersen 3期临床成功!

eplontersen是一种配体偶联反义(LICA)药物,可减少转甲状腺素蛋白(TTR)的产生。在3期试验中,eplontersen治疗显著降低了血清转甲状腺素(TTR)水平,延缓了神经病变进展。

2022-06-22

清华大学生命学院欧光朔和李雪明课题组合作发现新型生物结构“纳米毛”

肠道上皮细胞微绒毛是基于微丝束组装形成的细胞膜表面突起,在物质吸收、分泌和抵御外源病原菌侵染等生理过程中发挥重要作用。

2022-06-15

Cell Stem Cell:研究揭示染色质阅读器TRIM66调控全能干细胞的分子机制

在小鼠中,合子基因组激活(zygotic genome activation,ZGA)发生在早期胚胎的2细胞阶段,此阶段任何与基因转录调控相关的事件对于整个胚胎发育都是至关重要的。

2022-06-13

美国FDA批准Amvuttra:治疗hATTR淀粉变性伴多发性神经病(hATTR-PN)!

Amvuttra每3个月皮下注射一次,可靶向并沉默特定的mRNA,减少TTR淀粉样蛋白的产生,显著改善神经损害&生活质量!

2022-06-14