Genetics:电穿孔技术或提高CRISPR/Cas9系统效率
发表于国际杂志Genetics上的一篇研究论文中,来自美国杰克逊实验室(Jackson Laboratory)的研究人员通过研究表明,利用一种电流来运输CRISPR/Cas9系统对实验室小鼠进行工程化地遗传改造,或许可以明显而且有效地改善CRISPR/Cas9系统的作用效率。
Nat Cell Biol:科学家首次阐明细胞分裂的精细化机制
近日,刊登在国际杂志Nature Cell Biology上的一篇研究报道中,来自早稻田生物科学研究所的研究人员通过分离精制的蛋白质首次成功复制出了细胞收缩环的结构,并且可以将其置于细胞模拟胶囊中。
ACS Nano:新纳米模拟技术可阻断疟疾
疟原虫可以入侵人类的红细胞并且干扰细胞的正常功能,近日来自巴塞尔大学等处的科学家开发了一种可以“哄骗”疟原虫模拟人类细胞膜的微型纳米结构,相关研究刊登于国际杂志ACS Nano上,该研究或可帮助开发治疗疟疾及其它感染性疾病的新型疗法和疫苗。
Ang Chem Int Ed:新型的细胞膜自组装反应
刊登在国际杂志Angewandte Chemie International Edition上的一篇研究论文中,来自加利福尼亚大学的研究人员通过研究发现,自我驱动反应就像其在细胞内部一样会自动组装磷脂膜产生。
Nat Struct Mol Biol:研究揭示细胞内铜离子的“出口路线”
NAT NANOTECHNOL:石墨烯抗菌分子机制被查明
上海应用物理研究所黄庆、方海平、樊春海研究员与IBM沃森研究中心、哥伦比亚大学周如鸿教授组成的国际合作团队,将计算机模拟与实验紧密结合起来,在石墨烯抗菌机制研究方面取得重要进展,提出了石墨烯与细菌细胞膜相互作用的一种分子机制,相关论文已于近日在线发表于《自然·纳米技术》杂志。
Nature:科学家发现朊蛋白的柔性尾部可毒害大脑细胞
2013年8月1日 讯 /生物谷BIOON/ --朊病毒蛋白是引发疯牛病和克雅氏病的主要病原体,当正常的朊病毒蛋白出现畸形时就会引发疾病,天然产生的朊病毒蛋白是无害的,而且在大多数生物有机体中都可以找到;朊病毒蛋白同样也存在于人类大脑的细胞膜中,异常畸形的朊病毒蛋白对于大脑细胞是有害的,近日刊登在国际杂志Nature上的一篇研究报告中...
Nature子刊:科学家揭示石墨烯破坏细菌细胞膜的机制
周如鸿作为浙江大学思源讲座教授、IBM沃森研究中心高级研究员、哥伦比亚大学兼职教授,联合上海大学、中科院上海应用物理研究所、IBM沃森研究中心、浙江大学等单位的研究人员,开展了揭示石墨烯破坏细菌细胞膜的机制的研究,浙江大学工程力学系青年教师修鹏参与了联合研究。 石墨烯作为一种新型的二维超薄纳米材料,以其独特的结构、力学和电子性质,在药物投递、肿瘤治疗等生物纳米技术领域有着广泛的应用前景。
日本科学家发现细胞膜化学反应与免疫细胞活动的关系
日本东京大学泽井哲副教授的研究小组成功解明了具有独特活动方式的变形虫的活动机理。变形虫通过细胞膜中的化学反应诱导细胞变形来进行翻转等复杂运动。细胞膜上的多个化学反应驱动了细胞膜内衬物质“肌动蛋白纤维”产生运动,研究表明人类的免疫细胞等也会产生同样的运动。此项研究结果被认为对人类免疫系统的机理解析及控制等的研究具有重要意义,研究内容发表于《美国国家科学院院刊纪要》。
Nature:转运蛋白能将药物排出细胞
日本一个研究小组日前在《自然》杂志网络版上报告说,他们弄清了细菌细胞膜上的转运蛋白的立体结构,转运蛋白能将药物排出细胞从而让细菌产生抗药性。这一发现有望帮助研发抗菌新药。 东京大学的研究小组以耐受高温环境的嗜热古菌的转运蛋白为模型,使其在脂质中结晶,然后利用X射线详细分析了其立体结构。最终确认了其负责直接排出抗生物质的部分。