打开APP

我国科学家揭示HECT型E3连接的一种多锁活调控机制

  2019年7月18日,复旦大学生物医学研究院/华山医院神经外科温文玉课题组在Nature Communicaitons杂志上发表了题为“A multi-lock inhibitory mechanism for fine-tuning enzymeactivities of the HECT family E3 ligases”的研究工作,该研究揭示了Nedd4家族E3普遍

2019-08-06

新基E3连接调节剂iberdomide联合地塞米松治疗复发/难治多发性骨髓瘤展现强劲疗效

2019年06月11日讯 /生物谷BIOON/ --新基(Celgene)近日公布了I/II期CC-220-MM-001研究(NCT02773030)中评估iberdomide(CC-220)联合地塞米松治疗复发性和难治性多发性骨髓瘤(R/R MM)患者的的首批临床结果。该研究是一项正在进行的多中心、开放标签、剂量递增研究,计划入组约300例患者,旨在确定iberdomide作为单药疗法及联合地塞

2019-06-11

研究揭示E3泛素连接酶CUL7促进肿瘤细胞生存新机制

 随着肿瘤发病率和致死率的升高,它几乎已经成为“人类第一杀手”。人们在对其担忧的同时,更多的是展开思考和研究,探索为什么肿瘤会发生和进展。其实,机体组织器官的发育以及正常生理活动的维持不但依赖于细胞的增殖和分化,也依赖于细胞的凋亡。研究证明,肿瘤的无限增殖是肿瘤细胞凋亡受到抑制的结果,因而细胞凋亡受到抑制与肿瘤的发生、发展具有密切的关系。肿瘤的抗凋亡是目前临床治疗的主要障碍之一。研究发现

2019-03-07

研究揭示泛素连接酶HECTD3调控病原菌感染诱导IFN-I产生的机制

I型干扰素信号途径在宿主抵抗病原体感染、减弱机体损伤和防止自身免疫疾病发生中都发挥重要功能,因此宿主体内I型干扰素的产生受到缜密的机制调控以确保维持适中的免疫反应。泛素化修饰在病毒感染诱导IFN-I产生和抗病毒感染中发挥重要作用并得到较多研究,但在病原菌感染中的调控机制研究相对较少,并且IFN-I在宿主抵抗不同病原菌感染中的作用机制也不明确。HECTD3是属于HECT家族的一个E3泛素连接酶,目前

2018-07-08

武汉病毒所鉴定IE1为首个具E3泛素连接酶功能的HCMV编码蛋白

 人巨细胞病毒HCMV(Human Cytomegalovirus)是一种在人群中广泛存在的病毒。先天性HCMV感染是最常见的出生缺陷的感染性病因,常导致胎儿神经发育异常。被感染的新生儿中,约10%在出生时表现出明显的出生缺陷、听力损伤症状。HCMV感染的主要靶标是胎脑的神经前体/干细胞NPCs,而NPCs的正常增殖、分化和迁移也是胎脑发育的关键。近日,中国科学院武汉病毒研究所罗敏华课题

2017-08-11

Mol Cell:科学家发现不需要E3连接的泛素化过程

癌症包含了超过100种不同的疾病,但所有癌症都是由于细胞和基因脱离了正常的分裂过程,在体内按照自身计划进行复制所导致。遗传学和分子生物学的发展为研究人员提供导致癌症发生的基因突变或细胞变化信息之外,也提供了一些信息可以用于癌症预防措施和治疗方法的开发。

2016-07-12

Nature communication:E3连接抑制ERK维持小鼠胚胎干细胞干性

近日,中国科学技术大学吴缅教授带领的研究团队在国际学术期刊nature communication在线发表了一项最新研究进展,他们发现一种E3泛素连接酶在维持小鼠胚胎干细胞方面具有重要作用。

2015-06-05

Cell death& differ:类泛素化E3连接调节小鼠造血功能

近日,来自美国的科学家在国际学术期刊cell death&differentiation在线发表了一项最新研究进展,他们发现ufm1连接系统的E3连接酶RCAD/Ufl1对于调节造血干细胞功能及小鼠造血发育具有重要调控作用。

2015-05-12

PNAS:发现含E3泛素蛋白连接酶新作用

来自武汉大学生科院,中科院武汉病毒研究所,上海交通大学的研究人员发表了题为“E3 ligase WWP2 negatively regulates TLR3-mediated innate immune response by targeting TRIF for ubiquitination and degradation”的文章,通过多方面研究...

2013-03-15

Cell Research:"木兰E3"连接酶可抑制癌细胞生长

近日,韩国建国大学微生物工程教授安成冠(音译)引领的研究团队称,一种名为“木兰E3”的连接酶可侵入丝氨酸蛋白激酶,而后者正是各种癌细胞生长的关键“组件”。学术论文发表在最新一期英国《自然》杂志的《细胞研究》(Cell Research)分刊。 “我们发现木兰酶可以侵入丝氨酸蛋白激酶细胞的线粒体,进而分解丝氨酸蛋白激酶,”韩联社18日援引研究团队的结论说。

2012-11-18