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Cell Metabol:揭示肠道微生物加速机体肥胖的分子机制

来自日本理化学研究所等机构的科学家们通过研究揭示了一种特殊类型的肠道微生物加速高脂肪饮食小鼠肥胖的分子机制,这一研究结果或有望帮助科学家们开发通过微生物组治疗肥胖症的新型疗法。

2023-04-28

专家研发出“钓鱼式”生物标志物检测技术,可实现单分子级别蛋白质检测!

该团队首次将纳米孔技术与抗体模拟技术相结合——粘附在纳米孔上的人工蛋白质支架能够像抗体一样,与特定的生物标志物结合并相互作用。在针对不同目标蛋白质时,仅需要改变粘合剂的一小部分,因此,这解决了以往传感

2023-05-04

Nature Nanotechnology:樊春海、左小磊团队基于框架核酸生物传感的多维分子分型研究取得进展

针对这一挑战性问题,研究团队基于框架核酸的可编程特性发展了类原子精度的信号报告体系(PAN reporter)(图1),可将多维度生物标志物分子结合事件进行信号转化与统一

2023-04-14

Nature子刊:发表生物分子凝聚体研究指南

在真核细胞中,生物大分子通过相分离组装形成功能各异的无膜细胞器(MLOs),使得细胞区域化,从而实现对各种生理活动的精细时空调控。随着相分离在生命科学领域逐渐受到重视,越来越多的研究系统揭示了无膜细胞

2023-01-20

Cell Res:杨巍维团队等利用生物分子模拟预测代谢酶新功能,并揭示结直肠癌发生新机制

新的证据表明,一些催化代谢物磷酸化的代谢酶也可以作为蛋白质激酶磷酸化各种蛋白质底物,从而调节细胞周期、细胞凋亡和许多其他的细胞过程。然而,代谢酶能否作为蛋白质磷酸酶去磷酸化蛋白质却鲜为人知。

2023-01-28

突破血脑屏障,打破大分子药物输送障碍,脑疾病迎来新疗法

研究使用了聚焦超声技术突破了血脑屏障,为更有效和更有针对性地治疗阿尔茨海默氏症打开了大门。

2022-10-14

Nano Research Energy: 2D过渡金属硫化物“帆布”对生物分子的捕获与传感

自2004年石墨烯成功制备以来,二维(2D)材料,如过渡金属硫化物(TMD)由于其独特的范德华结构、易于进行原子尺度调控等性能引起了众多研究者的兴趣。

2022-11-23

Nature:首次发现将硒整入到微生物分子中的生物合成途径

在一项新的研究中,来自美国普林斯顿大学的研究人员发现了一条将硒整入微生物小分子中的生物合成途径,标志着这种原子首次在天然产物中被发现,这就为硒生物学开辟了新的途径。

2022-09-14

Nature子刊:新显微技术让“不可见”的生物分子无处遁形

了解特定蛋白质在细胞和组织中是如何排列的对科学家们来说至关重要。因为,这种精微的结构是机体生物功能和疾病状态的核心。

2022-09-17

趁热吃,会致癌,中科院广州生物院李志远团队揭示背后的分子机制

该研究首次发现瞬时受体电位离子通道香草素亚型2(TRPV2)反复受热或激动剂作用可激活HSP70/27和PI3K/Akt/mTOR信号通路。

2022-08-10