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Nature:胰高血糖受体结构研究取得突破性进展

北京时间7月18日,《自然》在线发表了由美国Scripps研究所和国家新药筛选中心/中国科学院上海药物研究所等单位的科研人员合作解析的人胰高血糖素受体(Glucagon receptor)七次跨膜区域的三维结构,从而改变了长期以来在B型G蛋白偶联受体(G-protein coupled receptor, GPCR)结构研究方面所遭遇的困境。

2013-07-25

Cardiovasc Res:一种可能关闭心血管疾病的蛋白——孕烷X受体(PXR)

2012年3月12日,据《每日科学》,来自伦敦大学玛丽皇后学院及萨里大学的研究人员,在血管中发现了一种蛋白,该蛋白能保护机体免于那些能导致心血管疾病的物质的伤害。 研究的结果发表于《心血管研究》(Cardiovascular Research)上,研究揭示了一种被称为孕烷X受体(PXR)的蛋白,它能够启动血管中数种不同的保护途径。

2012-11-18

Mol Cell:揭秘瘦受体相互作用的分子机制

密歇根大学的研究者通过研究揭示了重要的代谢和体重调节子激素-瘦素,是如何与大脑关键受体相互作用的。 (Credit: Image courtesy of University of Michigan) 2012年10月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自密歇根大学的研究者通过研究揭示了重要的代谢和体重调节子激素-瘦素,是如何与大脑关键受体相互作用的。

2012-11-18

Nature Med:抑制巨噬细胞大麻受体治疗糖尿病

2013年8月20日讯 /生物谷BIOON/--近日,美国国立卫生研究院研究人员已在啮齿动物和试管实验中澄清炎症在2型糖尿病中扮演的角色,并透露治疗该疾病新的潜在分子靶点。研究人员说,体内一些天然化学信使参与炎症链,杀死胰腺产生胰岛素的细胞。研究论文刊登在Nature Medicine杂志上。 这项研究揭示了内源性大麻素系统在肥胖代谢并发症中的作用,是一项重要的里程碑成果。

2013-08-20

JAHA:动脉粥样硬化的早期生物标志物血管生成样蛋白2

2013年5月15日讯 /生物谷BIOON/--近日,蒙特利尔心脏研究所(MHI)Éric Thorin博士第一次发表论文表明一种血液蛋白质有助于动脉粥样硬化的早期发展,相关研究结论发表在Journal of the American Heart Association杂志上。

2013-05-15

PLoS ONE:血管紧张II促进乳腺癌细胞转移

乳腺癌是女性排名第一的常见恶性肿瘤,其癌细胞转移是引起患者死亡的主要原因。目前的研究正在进一步阐明癌症转移的限速步骤,比如循环肿瘤细胞的外渗及侵袭。 血管紧张素II是一种主要的血管活性肽,它局部产生并释放到血液。近日,法国巴黎科尚研究所的研究人员着手完成了一项有意义的研究,他们发现血管紧张素II能够促进癌细胞迁移。 在该研究中,他们使用了一个癌症转移的体内模型。

2012-11-18

J Neurosci:α-2B肾上腺受体基因变异改变抗抑郁药的疗效

2013年10月24日讯 /生物谷BIOON/--一项发表在10月23日出版的Journal of Neuroscience杂志上的研究揭示了男性在服用抗抑郁药物瑞波西汀(reboxetine)后如何会回忆起负性记忆,阐明了一种调节大脑化学物质去甲肾上腺素水平的基因变异与否是主要原因。研究结果揭示了,基因如何影响抗抑郁药的反应。 以往的研究表明,回忆起负性情绪事件可能与抑郁症和焦虑症有关。

2013-10-24

PNAS:前列腺E2受体抑制剂能治疗炎症性疾病

前列腺素(prostaglandin,PG)存在于动物和人体中的一类不饱和脂肪酸组成的具有多种生理作用的活性物质。前列腺素(PG)在体内由花生四烯酸所合成,结构为一个五环和两条侧链构成的20碳不饱和脂肪酸。按其结构,前列腺素分为A、B、C、D、E、F、G、H、I等类型。

2012-11-18

Nature:研究揭示激发态β2-肾上腺受体的结构

该研究报告了与不同激动剂(即BI167107、hydroxybenzyl isoproterenol和内源性激动剂“肾上腺素”)形成复合物的、完全具有活性的人β2-肾上腺素受体(β2AR)的三个结构。 β2AR是一种“G-蛋白耦合受体” (GPCR),后者是很多临床药物作为作用目标的普遍存在的膜蛋白。我们对它们与其内源性激动剂相结合的分子过程及其激发效应蛋白的分子过程仍很不了解。

2013-10-24

Nature:详细揭示脑蛋白神经降压受体的三维结构图

2012年10月11日 讯 /生物谷BIOON/ --研究人员首次详细地描述神经降压素(neurotensin)如何与它的受体相互作用,其中神经降压素是一种调节大脑中神经细胞活性的神经肽激素。他们的研究提示着这种神经肽激素利用一种新的结合机制来激活一类被称作G蛋白偶联受体(G-protein coupled receptor, GPCR)的受体。相关研究结果于近期刊登在Nature期刊上。

2012-11-18