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Nature:南医大生殖医学研究发现雄性生育能力的关键

Nature:南医大生殖医学研究发现雄性生育能力的关键

这项研究发现了一个雄性生殖细胞特化的核糖体,该核糖体在精子形成过程中具有特殊的蛋白共翻译折叠功能。

南京医科大学 - 研究进展,精子细胞,生殖医学 - 2022-12-15

Structure:科学证实水仙治愈癌症患者

Structure:科学证实水仙治愈癌症患者

在科学杂志Structure(Cell Press)上发表的一项研究描述了从水仙中提取的天然生物碱的抗癌作用。

Medicalxpress - 水仙,治愈,癌症患者 - 2018-02-28

Gastroenterology:上海交通大学张志刚/蒋书恒/张雪莉发现肝细胞癌进展的调控新机制

Gastroenterology:上海交通大学张志刚/蒋书恒/张雪莉发现肝细胞癌进展的调控新机制

HEATR1敲低导致泛素-蛋白酶体系统的破坏和IkB/NF-kB和NPM1-MYC轴的改变。这些发现为HCC的发生机制提供了新的见解。

“ iNature”公众号 - 肝细胞 - 2023-05-30

吃得少,衰老慢?科学家找到了依据!

吃得少,衰老慢?科学家找到了依据!

抗衰老研究一直是一个热门领域。科学家们试图通过各种方式找到“青春之泉”。先前有研究发现,少吃能够减缓衰老过程。去年发表在Nature杂志上的一项研究证实,如果患有严重衰老疾病的小鼠减少30%的食量,它们的寿命将会延长3倍。更重要的是,相比于正常饮食的小鼠,控制饮食结构的小鼠更健康。不久前,发表在Nature Communications上的一项研究也证实,限制卡路里确实能延长恒河猴寿命并让它们更健

生物探索 - 衰老,卡路里 - 2017-02-15

Nat Struct Mol Biol:钱书兵组揭示5'UTR在mRNA翻译和稳定性中的作用

Nat Struct Mol Biol:钱书兵组揭示5'UTR在mRNA翻译和稳定性中的作用

,mRNA究竟何时被当做模板被翻译以及何时被认为不再需要被降解因子分解,还有哪些mRNA容易或者难以被翻译,哪些mRNA容易被降解,潜在的机制又是什么,这些问题一直困扰着我们。

BioArt - mRNA,核糖体,降解,mRNA翻译 - 2020-07-31

Nature:深度解读!揭秘缺乏营养的饥饿细胞回收细胞内部组分的分子机制!

Nature:深度解读!揭秘缺乏营养的饥饿细胞回收细胞内部组分的分子机制!

来自哈佛医学院的研究人员就系统性地调查了正常和营养匮乏的细胞中的整个蛋白质景观,从而确定哪些蛋白质和细胞器能被自噬过程所降解;研究结果表明,与预期相反,核糖体并没有优先通过自噬过程被回收。

细胞 - 分子机制,饥饿细胞,自噬过程 - 2020-07-31

PLoS Genet:癌细胞可以简化其基因组

PLoS Genet:癌细胞可以简化其基因组

核糖体DNA在拷贝数方面是人类基因组中最可变的区域之一。核糖体DNA对于细胞功能起着重要的作用,但是我们对于其拷贝数,稳定性,在哺乳动物中序列的调控机制几乎一无所知。对核糖体DNA的定位和分析是很具挑战性的。

MedSci原创 - 癌症 - 2017-06-25

Blood:单细胞分析揭示调控红细胞分化的血红素-GATA1反馈回路

Blood:单细胞分析揭示调控红细胞分化的血红素-GATA1反馈回路

中心点:在早期红细胞生成过程中,血红素迅速上调核糖体蛋白基因,以确保有足够的核糖体可用于球蛋白翻译。随后,血红素下调GATA1、GATA1靶基因和有丝分裂梭形基因,使红细胞分化得以正常终止。

MedSci原创 - 血红素,红细胞,GATA1,核糖体 - 2019-01-02

Science:细胞也懂“经济学”?看看“聪明”的肠道细胞如何高效消化食物

Science:细胞也懂“经济学”?看看“聪明”的肠道细胞如何高效消化食物

近日,发表于Science上的一项研究发现,当我们进食时,肠道上皮细胞的mRNA分布会产生极化,细胞将大量编码核糖体和相关蛋白质的mRNA运送到与食物接触的一侧,从而提升翻译效率。

生物探索 - 肠道上皮细胞,mRNA,翻译效率,进食 - 2017-08-18

Cell论文:优化改良天然产物sequanamycin A,解决肺结核耐药新方案

Cell论文:优化改良天然产物sequanamycin A,解决肺结核耐药新方案

这些结果支持进一步研究该系列作为结核病临床候选药物,并有可能成为治疗药物敏感和耐药结核病的新方案。

ComputArt计算有乐趣 - sequanamycin,肺结核耐药 - 2023-11-14

Science:新技术揭秘“蛋白质翻译”的真相

Science:新技术揭秘“蛋白质翻译”的真相

Yeshiva大学的科学家们开发了一个新荧光标记技术,首次确定了蛋白质合成的时间和地点。该技术允许研究者在活细胞中直接观察mRNA分子翻译成蛋白质的过程,有助于揭示蛋白质合成异常引发人类疾病的具体机制。这项研究发表在三月二十日的Science杂志上。

生物通 - 蛋白质翻译,荧光标记,TRICK - 2015-03-24

PNAS:唐功利等抗肿瘤天然产物<font color="red">生物</font><font color="red">合成</font>研究获进展

PNAS:唐功利等抗肿瘤天然产物生物合成研究获进展

对结构独特、活性显著的天然产物进行生物合成研究是从基因簇、生物合成途径及酶催化反应角度理解自然界“全合成”的生物-化学过程。中国科学院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室唐功利课题组多年来致力于复杂抗肿瘤天然产物的生物合成研究,经过几年的努力,该课题组最近在两个课题上均取得突破。

上海有机化学研究所 - 肿瘤,合成 - 2012-07-06

Nature:找到白血病的致命点

现在科学家们通过测序技术发现了引起T细胞急性淋巴细胞白血病T-ALL的新基因突变,指出成人型和儿童型T-ALL存在差异,且负责蛋白合成核糖体是白血病细胞的致命弱点,这项研究将大大有助于T-ALL的治疗

生物通 佚名 - 白血病,急性淋巴细胞,T淋巴细胞 - 2012-12-26

eLife:依米丁对抗疟疾的分子机理揭示

英国剑桥大学MRC分子生物学实验室及墨尔本大学Bio21分子科学与生物技术研究所的研究人员揭示了抗生素依米丁(emetine)如何攻击并阻碍疟原虫生存所需蛋白合成的分子机理。

生命科学研究快报 - 依米丁,抗生素,疟疾 - 2014-10-23

节食,延长寿命?科学家揭秘背后机制!

限制饮食延长寿命是衰老领域热门的研究方向之一。除了在不同的模型中测试这一抗衰老策略的有效性,揭示其背后的机制也是很多科学家努力的方向。近日,发表在Aging Cell杂志上的一项中,科学家们借助线虫模型阐明了这背后的机制之一。

生物探索 - 长寿‘,节食’ - 2017-02-18

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