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Cell:挑战原有观点:<font color="red">ESCRT</font>样程序性细胞坏死

Cell:挑战原有观点:ESCRT样程序性细胞坏死

近期来自圣犹大儿童医院的研究人员提出了不同于传统观点的新发现,指出被称作ESCRT-III的蛋白能过修复质膜中的破裂而延缓或阻止坏死性凋亡。

生物通 - Cell,程序性细胞坏死 - 2017-04-19

Science封面:癌症免疫治疗潜在新靶点<font color="red">ESCRT</font>

Science封面:癌症免疫治疗潜在新靶点ESCRT

正常的细胞往往都有一个共同的特征,即一个由双层磷脂形成的保护性膜结构,其也被称作细胞质膜。质膜可以保护细胞免受环境影响,并且充当细胞内外物质交换的守门人。当质膜承受的压力过大,无论是缺氧、营养匮乏或药

MedSci原创 - 癌症 - 2022-04-26

PLoS Pathog:将HIV消灭于萌芽状态

PLoS Pathog:将HIV消灭于萌芽状态

当新的HIV病毒颗粒从被感染的细胞中出芽时,一种被称作蛋白酶(protease)的酶被激活从而协助HIV成熟和感染更多的细胞。这就是为什么现代的AIDS(获得性免疫缺陷综合征,由HIV感染导致的一种疾病)药物通过抑制蛋白酶控制这种疾病。 如今,在一项新的研究中,来自美国犹他大学的研究人员发现一种将蛋白酶变成双刃剑的方法:他们证实如果他们延迟新的HIV颗粒出芽,那么蛋白酶将破坏HIV病

生物谷 Bioon.com - HIV,蛋白酶,出芽,AIDS,Gag,Pol,ALIX,Tsg101,ESCRT - 2016-06-16

Science封面:太精彩了!来看T细胞与癌细胞的贴身攻防肉搏战!科学家用电镜记录了T细胞抗癌大战最隐秘的细节

Science封面:太精彩了!来看T细胞与癌细胞的贴身攻防肉搏战!科学家用电镜记录了T细胞抗癌大战最隐秘的细节

感谢《科学》,咱们这周又有高清大片儿看了!

奇点网 - 癌细胞 - 2022-04-24

Blood:红细胞生成终末阶段蛋白重构、细胞器清除的调节机制

Blood:红细胞生成终末阶段蛋白重构、细胞器清除的调节机制

哺乳动物红细胞生成的最后阶段包括去核、膜和蛋白质组重塑以及细胞器清除。同时,红细胞膜骨架建立了一种独特的拟六角光谱网,通过连接复合体与膜相连。然而,参与这些过程协调的机制和信号通路尚不明确。

MedSci原创 - 红细胞生成,细胞器清除,formin,Chmp5,mDia2 - 2020-10-11

Nature:谭小军等揭示溶酶体的全新修复机制

Nature:谭小军等揭示溶酶体的全新修复机制

发生严重溶酶体膜透化(LMP)的溶酶体会通过溶酶体自噬(lysophagy)选择性降解,而轻度 LMP 可以通过转运所需的内体分选复合体(ESCRT)更快、更直接地进行修复。

“生物世界”公众号 - 衰老,溶酶体 - 2022-09-12

Nature:一种独特的蛋白设计可诱导包含蛋白纳米笼(nanocages)的细胞外膜泡的形成

Nature:一种独特的蛋白设计可诱导包含蛋白纳米笼(nanocages)的细胞外膜泡的形成

复杂的生物过程通常通过多类大分子自组装而成的纳米结构进行,例如核糖体(蛋白质和RNA)或包膜病毒(蛋白质、核酸和脂质)。针对核酸或蛋白质的自组装结构设计已经开发出了很多方法,但是用于工程化杂交生物材料的策略才开始出现。来自美国犹他大学的研究人员在最新的Nature上发表文章报道了自组装蛋白质纳米笼(nanocages)的设计,它们以一种类似于一些病毒的方式从人类细胞释放到小囊泡中。研究人员将这种生

exosome.com.cn - 蛋白 - 2016-12-13

Cancer Research:外泌体非编码RNA与肿瘤耐药

Cancer Research:外泌体非编码RNA与肿瘤耐药

癌症是目前人类无法克服的问题。目前实体瘤的治疗主要有手术切除、化疗、靶向治疗和放疗,其中化疗在控制肿瘤进展中发挥着重要作用。由于化疗药物的耐药降低了治疗效果,肿瘤耐药一直是研究的重要课题。

免疫细胞研究bioworld - 肿瘤,耐药性,非编码RNA,外泌体 - 2020-07-22

Hypertension 复旦大学附属中山医院舒先红教授团队揭示CHMP4C调控病理性心肌肥厚的作用及机制

Hypertension 复旦大学附属中山医院舒先红教授团队揭示CHMP4C调控病理性心肌肥厚的作用及机制

这项研究表明,靶向心肌中的CHMP4C可以显著改善病理性心肌肥厚,揭示了CHMP4C在调控病理性心肌肥厚中的新功能。

论道心血管 - 心肌肥厚,CHMP4C - 2023-10-27

Nat Med:武大中南医院李红良教授发现靶向TLR4降解可改善NAFLD!

Nat Med:武大中南医院李红良教授发现靶向TLR4降解可改善NAFLD!

总之,这些发现可能会导致开发出有前景的策略来治疗NASH,通过靶向MVB调节因子,从而妥善安排疾病关键因子进入溶酶体介导的蛋白质降解通路。

MedSci原创 - TLR4,TMBIM1,NASH,NAFLD - 2017-05-09

Science:癌细胞能够快速修复细胞核破裂

Science:癌细胞能够快速修复细胞核破裂

当癌细胞穿过狭窄空间期间细胞核核膜破裂对基因完整性的影响,图片来自美国康奈尔大学Jan Lammerding实验室。 当不同的细胞穿过组织内部的狭窄空间时,它们经常变形,导致它们的细胞核在相关的压力下发生破裂。在一项新的研究中,来自美国康奈尔大学、德州大学MD安德森癌症中心以及荷兰癌症基因组中心和内梅亨大学的研究人员发现癌细胞有一种自我修复的快速恢复能力,但是细胞核变形和破裂会破坏这些癌细胞的

生物谷 - 癌细胞,细胞分裂 - 2016-03-31

Nat Commun:HRS磷酸化驱动PD-L1外泌体分泌并限制CD8+T细胞肿瘤浸润

Nat Commun:HRS磷酸化驱动PD-L1外泌体分泌并限制CD8+T细胞肿瘤浸润

最新的研究表明,HRS的磷酸化对于CD8+T细胞的肿瘤浸润至关重要,并且这种作用主要由表达PD-L1的外泌体介导。

小药说药 - CD8+T细胞,HRS磷酸化,PD-L1外泌体 - 2022-08-13

Traffic:李巍等溶酶体运输机制和白化病研究中获进展

Traffic:李巍等溶酶体运输机制和白化病研究中获进展

已知参与溶酶体运输过程的蛋白质复合体有多种,如AP-3,HOPS,BLOC-1,BLOC-2,BLOC-3,ESCRT等,这些复合体在货物分子的分选和溶酶体运输中发挥精细的分工与协作,形成有条不紊的的分子网络

中科院遗传与发育生物学研究所 - 溶酶体运输机制,白化病 - 2012-05-10

【盘点】2016年4月15日Science期刊精华

【盘点】2016年4月15日Science期刊精华

2016年4月15日Science期刊有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。 1.Science封面文章:确定核孔对称性核心三维结构图 在一项新的研究中,来自美国加州理工学院的生物化学助理教授André Hoelz及其研究团队成功地构建出有史以来最为详细的核孔复合体(nuclear pore complex, NPC)对称性核心的三维结构图,其中NPC控制着哪些分子能够进出细胞中含DNA的

梅斯医学 - 转化医学,Science - 2016-04-21

多囊体生物发生和蛋白质分拣——ESCRT、Vps4、Ubiquitination

是真核细胞重要的膜和蛋白质运输与分拣中心,并与信号转导、胞质分裂、基因 沉默、自噬、蛋白质的质量控制、病毒出芽等密切相关.多囊体生物发生涉及20多种囊泡分拣蛋白(Vps),最重要的是在内吞体膜上形成的4种内吞体运输分 拣复合物(ESCRT

生物化学与生物物理学进展 - 多囊体,蛋白质,Vps4 - 2014-01-03

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