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SCIENCE:皮肤屏障由液<font color="red">相分离</font>驱动形成

SCIENCE:皮肤屏障由液相分离驱动形成

在体表,皮肤的层状鳞状上皮时刻受到极端环境的挑战。皮肤表面由去核的、扁平的表面鳞状细胞组成。它们来源于潜在的、转录活性的角质形成细胞,人们发现这些细胞中含有丝状蛋白的角化透明蛋白颗粒(KGs)。

MedSci原创 - 相分离,皮肤屏障 - 2020-03-25

Science:肠道益生菌通过<font color="red">相分离</font>促进在肠道中的生存

Science:肠道益生菌通过相分离促进在肠道中的生存

肠道菌群对人体健康发挥着至关重要的作用,目前已有多项正在进行的临床试验旨在通过调控肠道菌群来治疗各种疾病。然而,我们目前对于肠道益生菌如何成功在肠道中定植的因素和机制仍知之甚少。多形拟杆菌(Bacte

“生物世界”公众号 - 肠道益生菌 - 2023-03-21

Science亮点丨超级增强子通过<font color="red">相分离</font>调控基因表达

Science亮点丨超级增强子通过相分离调控基因表达

最近一段时间,有关“相变”或“相分离”(Phase separation)的文章不断地出现在CNS杂志上(4月份Cell同事在线的4篇关于FUS的论文可以参考,详见BioArt过去的报道:李丕龙教授特评丨生物大分子的“相变”——简谈近期系列“相变”研究成果),一周前Cell还发表了有关于mTOR调控相分离的文章,引起了同行的广泛关注(BioArt近期将会推出解读文章)。围绕相分离与转录调控,过去也

BioArt - 超级增强子,调控,基因表达 - 2018-07-08

Nature: 突变导致<font color="red">相分离</font>发生紊乱进而引起Rett综合征

Nature: 突变导致相分离发生紊乱进而引起Rett综合征

Rett综合征是一种以女性发病为主的神经系统发育障碍疾病, 属于X染色体连锁神经发育性疾病该病。该疾病在女性中的发病率为1/15000~1/10000, 临床特征表现为智力低下、语言功能丧失等。

BioArt - Rett综合征,神经系统发育障碍疾病,女性疾病 - 2020-08-10

Nature:全新致癌机制,<font color="red">相分离</font>驱动异常染色质成环,促进癌症发展

Nature:全新致癌机制,相分离驱动异常染色质成环,促进癌症发展

2021年6月23日,北卡罗莱纳大学教堂山分校 Gang Greg Wang 团队等 Nature 发表了题为:Phase separation drives aberrant chromatin l

“生物世界”公众号 - 致癌机制 - 2021-06-28

清华大学饶燏团队等首次将PROTAC技术应用于<font color="red">相分离</font>研究

清华大学饶燏团队等首次将PROTAC技术应用于相分离研究

这是PROTAC在LLPS研究中的首次运用,为解决领域内关键问题提供了新方法和新见解。

生物世界 - PROTAC - 2023-05-15

《Nat Commun》:揭示蛋白<font color="red">相分离</font>调控神经元NMDA受体膜聚集的机制

《Nat Commun》:揭示蛋白相分离调控神经元NMDA受体膜聚集的机制

N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDA受体)是中枢神经系统中重要的神经递质受体,对于神经元的兴奋性突触传递和突触可塑性十分重要。

首都医科大学 - 蛋白相分离调控神经元,NMDA受体膜聚集 - 2023-01-28

Nature Cell Biology:江浩团队揭示AKAP95可通过<font color="red">相分离</font>调控基因剪接和肿瘤生成

Nature Cell Biology:江浩团队揭示AKAP95可通过相分离调控基因剪接和肿瘤生成

癌症常与基因表达紊乱有关, 包括在染色体、转录、mRNA剪接等水平上的调控异常。就像所有细胞内的化学反应,基因表达并非均匀分布在细胞核内,而是在时空上被分隔化了才得以正确进行和调控。

BioArt - 肿瘤,调控基因,基因表达紊乱 - 2020-07-28

Nature Communications:赵国屏/赵维团队报道脚手架蛋白<font color="red">相分离</font>调控微生物细胞极性

Nature Communications:赵国屏/赵维团队报道脚手架蛋白相分离调控微生物细胞极性

由于细胞命运决定调控网络的高度复杂性,目前我们对细胞极性的理解仍处于初级阶段。细胞命运决定蛋白如何实现时空有序的不对称性亚细胞定位,是该领域有待深入解析的核心问题。

“生物世界”公众号 - 脚手架蛋白,微生物细胞极性 - 2022-11-26

Nature子刊:赵国屏/赵维团队报道脚手架蛋白<font color="red">相分离</font>调控微生物细胞极性

Nature子刊:赵国屏/赵维团队报道脚手架蛋白相分离调控微生物细胞极性

该研究发现,脚手架蛋白通过相分离形成具有细胞命运决定功能的极性无膜区室,揭示了微生物细胞极性构建和动态调控的新机制。

生物世界 - 微生物细胞极性 - 2022-11-27

APL Bioengineering:深圳实验室侯尚国团开发利用光学显微研究液体-液<font color="red">相分离</font>的方法综述

APL Bioengineering:深圳实验室侯尚国团开发利用光学显微研究液体-液相分离的方法综述

该综述总归结了各种光学形成方法在研究LLPS中的优点。最后,讨论了适用于LLPS 研究的潜在未来形成工具和方法。

iNature - 细胞内液-液相分离,LLPS - 2023-05-18

Cell:周大旺/陈兰芬课题组合作发文揭示糖原累积与<font color="red">相分离</font>驱动肝癌起始的重要机制

Cell:周大旺/陈兰芬课题组合作发文揭示糖原累积与相分离驱动肝癌起始的重要机制

恶性肿瘤是威胁人类生命健康的重大疾病,因肿瘤发病机制复杂、早期诊断筛查技术少及缺乏有效的肿瘤早期诊断标志物,绝大数患者就诊时已处于肿瘤的晚期阶段。

“细胞”微信号 - 肝癌,糖原累积症 - 2021-10-25

Nat Cell Biol:热休克伴侣蛋白HSPB1调节细胞质TDP-43<font color="red">相分离</font>和聚集的机制

Nat Cell Biol:热休克伴侣蛋白HSPB1调节细胞质TDP-43相分离和聚集的机制

研究确定了HSPB1以及HSP70伴侣活性,是维持细胞质中相分离TDP-43液滴的液态所必需的。

brainnew神内神外 - 应激诱导的蛋白毒性TDP-43液滴/凝胶,细胞质TDP-43液滴消耗核TDP-43 - 2022-11-30

Circulation 北京大学第三医院李子健团队/中科院上海有机所刘聪团队合作揭示HIP-55动态<font color="red">相分离</font>在心力衰竭中的保护机制

Circulation 北京大学第三医院李子健团队/中科院上海有机所刘聪团队合作揭示HIP-55动态相分离在心力衰竭中的保护机制

本研究首次证实交感-肾上腺素系统能够动态调控心脏蛋白质相分离,并揭示了病理性交感-肾上腺素过度激活介导的蛋白质异常相分离在心衰发生发展中的重要作用。

论道心血管 - 心力衰竭,HIP-55,交感-肾上腺素 - 2024-02-14

美国血液<font color="red">分离</font>学会第九版血液<font color="red">分离</font>指南更新要点

美国血液分离学会第九版血液分离指南更新要点

美国血液分离学会第九版指南较第八版新增了7条新的疾病指征、9条疾病新适应证,并改变8条旧适应证的证据等级。本文对该指南的更新进行简要综述。

中国血液净化 - 血液分离 - 2023-10-19

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