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Science:新研究使得从头设计复杂的跨膜蛋白成为可能

2018年3月6日/生物谷BIOON/---在现实世界中,人们发现跨膜蛋白嵌入到所有细胞和细胞器的膜中。这些跨膜蛋白对它们正常运作是至关重要的。比如,许多天然存在的跨膜蛋白充当着特定物质穿过生物膜的通道。一些跨膜蛋白接收或传输细胞信号。鉴于这样的作用,许多药物旨在靶向跨膜蛋白并改变它们的功能。但是理解跨膜蛋白如何组合在一起以及它们是如何发挥作用的是充满挑战性的。鉴于它们在嵌入细胞膜时发挥作用,跨膜

2018-03-06

PNAS:大数据方法研究HIV包膜蛋白蓝图 有望开发新型HIV疫苗

2018年2月9日 讯 /生物谷BIOON/ --尽管人类在医学研究领域取得了很多重大进展,但目前仍然没有开发出应对HIV感染的有效疫苗,尽管最近研究人员希望能够发现有效的抗体来中和多种HIV毒株,然而有时候HIV仍然会通过一些突变途径来躲避已知的广泛中和抗体的反应,这就使得研究人员设计出一种有效的解决方案变得非常困难了。图片来源:www.healthline.com一种理想的疫苗能够产生广泛中和

2018-02-08

膜蛋白界面振动能量转移研究取得进展

 中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室、量子创新研究院、化学物理系罗毅教授研究团队研究员叶树集小组在膜蛋白界面振动能量转移方面取得进展。该小组揭示了生物膜界面蛋白质酰胺键骨架振动的能量转移速率与途径,研究成果以Ultrafast Vibrational Dynamics of Membrane-Bound Peptides at the Lipid Bilayer/Water I

2017-09-20

Nature:首次捕捉到HIV包膜蛋白过渡状态的结构图

CD4和b12让Env处于一种开放的嵌合前构象,但是CD4单独仅让HIV入侵所需的辅助受体结合位点暴露出来,图片来自Scripps Research Institute。2017年7月15日/生物谷BIOON/---在全世界,人免疫缺陷病毒(HV)当前感染着大约3700万人。HIV具有一种关键的被称作包膜蛋白(Env)三聚体的蛋白复合物。开发一种能够阻断而不仅是控制HIV感染的疫苗在很大程度上受到

2017-07-16

田长麟——中国科学技术大学——应用液体核磁共振方法研究人类(或其他高等真核生物)的膜蛋白(主要是G蛋白偶连受体和离子通道蛋白)结构与功能的研究。   发展优化应用于膜蛋白结构研究的液体核磁共振脉冲序列,和相关的数据分析方法。   应用药理学,生理学手段研究人类疾病相关的膜蛋白功能,结合结构生物学方法研究疾病相关的膜蛋白在人类疾病中的重要作用,并试图应用这些知识筛选,设计新的药物。

应用液体核磁共振方法研究人类(或其他高等真核生物)的膜蛋白(主要是G蛋白偶连受体和离子通道蛋白)结构与功能的研究。   发展优化应用于膜蛋白结构研究的液体核磁共振脉冲序列,和相关的数据分析方法。   应用药理学,生理学手段研究人类疾病相关的膜蛋白功能,结合结构生物学方法研究疾病相关的膜蛋白在人类疾病中的重要作用,并试图应用这些知识筛选,设计新的药物。

2016-07-26

染色体修饰和重塑蛋白的结构与功能   2. 病原体感染的结构生物学基础   3. 膜蛋白的结构与功能。

1. 染色体修饰和重塑蛋白的结构与功能   2. 病原体感染的结构生物学基础   3. 膜蛋白的结构与功能。

2016-07-26

Cell子刊:中科院生物物理所冯巍研究组揭示细胞核膜蛋白SUN2自调控的分子机制

 2015年12月10日,国际学术杂志《Cell》子刊《Structure》期刊在线发表中国科学院生物物理研究所冯巍课题组的研究论文,论文题目为“Coiled-coil domains of SUN proteins as intrinsic dynamic regulators”,

2015-12-12

Cell Reports:跨膜蛋白阻止和抑制细胞间的HIV传输

2015年9月29日讯/生物谷BIOON/-毫无疑问,人类免疫缺陷病毒也就是艾滋病毒是毁灭性的。在美国超过120万人感染艾滋病毒,每年有超过47000人被诊断出有艾滋病。现在,密苏里大学的研究人员发现了一种专门的蛋白可以抑

2015-09-29

Molecular Cell:科学家发现调控溶酶体膜蛋白降解新机制

来自美国德克萨斯州西南医学中心Scott D. Emr研究小组发现了酵母细胞中调控溶酶体膜转运蛋白寿命的分子机制.

2015-01-24

Mol Biol Cell:揭示线粒体外膜蛋白形成的分子机制

研究者发现复杂的MINOS在线粒体两种膜系统的形成中扮演着重要角色。 (Credit: Ralf Zerbes) 2012年9月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自弗莱堡大学的研究者Martin通过研究揭示了线粒体结构的一种新视角,线粒体是细胞的能量工厂,是细胞发挥功能的能量来源。细胞中能量的转化发生在线粒体的生物膜腔内,正常膜结构的缺失可以导致中枢神经系统和肌肉的一系列疾病。

2012-11-18