打开APP

研究揭示细菌复杂鞭毛马达结构的新组分

该研究发现,位于胞质侧的FlgX蛋白构成空肠弯曲杆菌复杂鞭毛马达结构的新组分,能够与MotA的胞质部分相互作用并稳定马达中的定子环。

2025-01-25

Structure:科学家揭示能阻断癌细胞能量供应的关键酶类结构

基于本文的生化和结构数据分析结果表明,CKi的抑制作用或许高度依赖于共价键的形成,而肌酸结合时的构象变化并未被观察到。

2025-03-24

Science:新研究在细胞和亚细胞水平上阐明记忆形成的结构特征

为了研究与学习相关的结构特征,研究人员让小鼠接受条件反射任务,并在大约一周后检查了它们大脑中的海马体区域。

2025-03-28

Nat Commun:利用结构蛋白质组学确定了类固醇激素受体的激活机制

这项新的研究首次详细揭示了这种类固醇激素受体复合物的结构。

2025-06-29

Occup Environ Med:长时间工作竟然会改变大脑结构,影响认知与情绪健康

来自韩国延世大学等机构的科学家们进行的一项初步研究发现,长时间工作可能会改变大脑结构,尤其是与情绪调节和执行功能相关的区域。

2025-05-19

研究揭示哺乳动物精子轴丝中央微管原位结构及其引发弱精症的分子机制

该研究首次揭示了哺乳动物精子轴丝中央微管的精细组装机制,并系统阐释了中央微管组成蛋白缺陷导致精子鞭毛运动障碍的致病机理,运用“高分辨原位结构+动物模型+临床数据”三位一体的研究策略。

2025-06-17

STTT:重医大/中大团队发现,伊立替康可以破肿瘤乳酸化的局,让肿瘤重新对蒽类药物敏感!

瘤内乳酸诱导的乳酸化,通过调节同源重组修复,促进肿瘤对蒽环类药物的耐药;而伊立替康竟然可以通过阻断关键蛋白的乳酸化,抑制癌细胞的同源重组修复,恢复肿瘤对蒽环类药物的敏感性。

2025-07-12

Science:新研究解析出线粒体超级复合物的高分辨率结构

研究发现,负责能量产生的蛋白质会组装成大型的“超级复合物”,在提供细胞能量方面发挥着至关重要的作用。

2025-04-02

Cell:通过确定人类乙酰胆碱受体结构,揭示自身免疫性疾病致病机制

这项研究不仅深化了我们对重症肌无力的理解,还揭示了自身抗体攻击离子通道的其他自身免疫性疾病,为更精确和有效的治疗策略提供了希望。

2025-04-10

Nature子刊:引入m7G帽结构,显著提高环状mRNA翻译效率

该研究通过引入内部帽结构来增强环状 mRNA 的翻译效率,从而推动其在 RNA 疗法中的应用。

2025-02-23