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Science:身体内部的“叛变”—被利用的<font color="red">肌动蛋白</font>

Science:身体内部的“叛变”—被利用的肌动蛋白

细菌能以高效方式利用毒素中断免疫反应。不过照目前发表在Science上的一篇研究结果看来,我们低估了这些毒素的“诡计多端”。 细菌通过释放非常有效的毒素伤害我们的身体。了解毒素工作原理十分重要,因为它们是细菌引起疾病的关键。比如一些最致命毒素——百日咳和痢疾的细菌释放的毒素,单个分子就足以杀死整个细胞。这些毒素“聪明地”靶向机体的重要分子—一些本身就稀少或作用非常重要的信号分子。在这两种情况下,

生物谷 - 肌动蛋白,免疫反应,毒素 - 2015-08-12

Science:揭示CLIP-170微管加快<font color="red">肌动蛋白</font>丝延长机制

Science:揭示CLIP-170微管加快肌动蛋白丝延长机制

在一项新的研究中,来自美国布兰迪斯大学的一个研究小组证实在细胞中发现的CLIP-170微管(即结合着CLIP-170蛋白的微管)紧密地结合到蛋白formin上,从而加快肌动蛋白丝延长。该小组将一种荧光蛋白加入到这种微管中以便更好地理解蛋白CLIP-170在肌动蛋白丝组装中的作用。

生物谷 - CLIP-170,肌动蛋白 - 2016-05-22

Stem Cells Int:通过改变<font color="red">肌动蛋白</font>细胞骨架TGFβ1诱导MSCs的分化

Stem Cells Int:通过改变肌动蛋白细胞骨架TGFβ1诱导MSCs的分化

在许多类型的细胞中,TGFβ都是一种有效调节剂,参与多种生物学功能的调节,但是目前其在人类骨髓来源的骨骼干细胞(hMSCs)分化中的作用知之甚少。在本研究中,我们证明在诱导成骨或成脂分化之前使用单剂量的TGFβ1可分别导致矿化基质增加或脂质填充的成熟脂肪细胞数目增加。为了鉴定这种TGFβ介导的谱系定型增强的机制,我们使用DNA芯片比较了TGFβ1处理的hMSC培养物的基因表达谱。结果显示,共有19

MedSci原创 - 2018-03-16

Stem Cells:核内<font color="red">肌动蛋白</font>的结构可以调节间充质干细胞的分化

Stem Cells:核内肌动蛋白的结构可以调节间充质干细胞的分化

肌动蛋白的结构有助于细胞核内的生理过程以控制间充质基质细胞(MSC)的分化。连续的细胞松弛素D(Cyto D)可以破坏MSC肌动蛋白的细胞骨架从而导致成骨或脂肪的分化形成,这些过程均需要将肌动蛋白转移到细胞核中。Cyto D存在细胞质中,因此核内肌动蛋白的聚合通过肌动蛋白的转移增强。近期一项发表在杂志Stgem Cells上的研究评估了肌动蛋白的结构是否影响分化。此项研究通过成骨和脂肪形成的生物标

MedSci原创 - 肌动蛋白,干细胞,分化 - 2017-04-09

Blood:miR-125a-5p通过<font color="red">肌动蛋白</font>结合<font color="red">蛋白</font>L-Plastin调节血小板前体的形成

Blood:miR-125a-5p通过肌动蛋白结合蛋白L-Plastin调节血小板前体的形成

巨核细胞miR-125a-5p通过靶向肌动蛋白结合蛋白L-plastin正向调节血小板前体的形成和血小板数量。L-plastin调节巨核细胞迁移、血小板分支、足突形成和内陷膜系统发育。

MedSci原创 - 巨核细胞,血小板计数,miR-125a-5p,L-plastin - 2020-07-17

Circ Res:陈炬/秦军发现丝<font color="red">蛋白</font>C与<font color="red">肌动蛋白</font>的相互作用对心脏发育和功能至关重要

Circ Res:陈炬/秦军发现丝蛋白C与肌动蛋白的相互作用对心脏发育和功能至关重要

该研究发现丝蛋白C与肌动蛋白的相互作用对心脏发育和功能至关重要。

iNature - 肌动蛋白,心脏发育,丝蛋白C - 2023-08-08

Oncotarget:PRPF的超表达可以通过<font color="red">肌动蛋白</font>细胞骨架重排和上皮间质转化诱导抗药性产生

Oncotarget:PRPF的超表达可以通过肌动蛋白细胞骨架重排和上皮间质转化诱导抗药性产生

最近,有研究人员观察到了PRPF的超表达可以减少细胞内活性氧种类水平,并且在HCT116人类结肠癌细胞中,可以通过激活细胞存活信号蛋白 NFκB,、ERK、 和 c-MYC抑制白藜芦醇诱导的细胞凋亡。研究发现,PRPF的超表达改变了细胞学形态,并且通过调控Rho家族蛋白的活性,实现对肌动蛋白细胞骨

MedSci原创 - 肿瘤,抗药性,前列腺 - 2017-06-06

缺氧通过肺血管平滑肌中的埃兹<font color="red">蛋白</font>增强 Na+/H+ 交换剂亚型 1 与<font color="red">肌动蛋白</font>丝之间的相互作用

缺氧通过肺血管平滑肌中的埃兹蛋白增强 Na+/H+ 交换剂亚型 1 与肌动蛋白丝之间的相互作用

本研究检测埃兹蛋白和 NHE1/肌动蛋白相互作用在控制 PASMC 功能中的作用。

MedSci原创 - 肺动脉高压,肺血管平滑肌 - 2023-03-17

Eur Heart J 平滑肌α-<font color="red">肌动蛋白</font>错义突变体通过调控细胞内胆固醇合成促进动脉粥样硬化

Eur Heart J 平滑肌α-肌动蛋白错义突变体通过调控细胞内胆固醇合成促进动脉粥样硬化

该研究发现在CCT复合体中滞留的R149C SMA可以增加内源性胆固醇的生物合成,从而诱导ER应激,激活PERK-ATF4-KLF4信号通路,进而调控SMC表型转化,促进动脉粥样硬化斑块形成。

论道心血管 - 动脉粥样硬化,平滑肌α-肌动蛋白,内源性胆固醇 - 2023-12-28

Prostate:前列腺癌中胞外囊泡来源<font color="red">蛋白组织</font>差异表达分析

Prostate:前列腺癌中胞外囊泡来源蛋白组织差异表达分析

前列腺癌(PCa)和正常前列腺细胞系中的胞外囊泡(EVs)蛋白组分析能够促使人们发现PCa新的候选标记。这些蛋白包括了核输出蛋白XPO1(也称为CRM1)、EV相关的PDCD6IP蛋白(也称为ALIX)以及脂肪酸合成酶FASN。最近,有研究人员在详细鉴定过的前列腺癌群体中利用质谱分析和组织芯片(TMA)免疫组化技术调查了XPO1和PDCD6IP表达的差异,从而确定它们的诊断和预后值。研究包括了67

MedSci原创 - 前列腺癌,蛋白表达,差异,标记 - 2019-05-14

单核苷酸多态性 rs9277336 控制核α<font color="red">肌动蛋白</font> 4-人类白细胞抗原-DPA1 轴和肺动脉高压中的肺内皮病理表型

单核苷酸多态性 rs9277336 控制核α肌动蛋白 4-人类白细胞抗原-DPA1 轴和肺动脉高压中的肺内皮病理表型

通过炎症或遗传手段,这种 ACTN4-HLA-DPA1 调节轴的下调促进内皮病理表型,为这种SNP和PAH结果之间的关联提供了机制解释。

MedSci原创 - 单核苷酸多态性,肺动脉高压 - 2023-03-30

NATURE:SETD3可预防原发性难产

NATURE:SETD3可预防原发性难产

该结果鉴定了哺乳动物组氨酸甲基转移酶,并揭示了SETD3和肌动蛋白His73甲基化在调节平滑肌收缩性中的关键作用。

MedSci原创 - 肌动蛋白,难产 - 2019-01-12

Nature Commun:靶向细胞骨架抑制肿瘤转移新发现

Nature Commun:靶向细胞骨架抑制肿瘤转移新发现

近日,来自美国的华人科学家在国际学术期刊nature communication在线发表了一项最新研究进展,他们利用高通量筛选的方法发现了一些小分子能够特异性靶向参与肌动蛋白组装的关键蛋白--Fascin肿瘤转移的一个关键步骤是肿瘤细胞的迁移和侵袭,这一过程的实现需要细胞内细胞骨架蛋白的重新排列。丝状伪足是参与肌动蛋白

生物谷 - 肿瘤转移,细胞骨架 - 2015-06-23

Neurodegener:Prion<font color="red">蛋白</font>寡聚体在快速进展的阿尔茨海默病中引起神经元细胞骨架损伤

Neurodegener:Prion蛋白寡聚体在快速进展的阿尔茨海默病中引起神经元细胞骨架损伤

高密度寡聚体的prion蛋白先前已在患有快速进行性阿尔茨海默氏病(rpAD)患者的脑组织中鉴定出来。目前的研究旨在确定rpAD大脑中HDP的相互作用伴侣,以阐明HDP如何参与快速进展的病理学原因。

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,Prion蛋白寡聚体,神经元细胞骨架损伤 - 2022-12-07

JBMR Plus:MicroRNA-138通过调节RhoC和肌动蛋白细胞骨架抑制人去分化软骨细胞的成骨分化和矿化

已知微小RNA(miRNA)在许多细胞过程中起关键作用,包括调节骨骼发育和体内平衡的过程。我们小组先前的一项研究在发育中的人类生长板中鉴定了差异表达的miRNA。与祖细胞软骨细胞相比,在肥大软骨细胞中表达更高的是miR-138,因此表明该miRNA在调节软骨形成和/或软骨内骨化中可能起作用。本研究旨在通过使用人骨关节炎去分化软骨细胞(DDCs)作为诱导细胞的来源来确定miR-138在调节骨生成中的

网络 - 2019-03-06

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