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Brit J Cancer:精液凝固<font color="red">蛋白</font>I与雄激素受体<font color="red">互</font><font color="red">作</font>分析

Brit J Cancer:精液凝固蛋白I与雄激素受体分析

之前,有研究人员阐释了一种精浆蛋白-精液凝固蛋白I(SgI)能够作为一种雄激素受体(AR)共激活剂起作用。同时,在AR共调节因子中的一些短序列基序,比如LxxLL(L=亮氨酸),展现出了与AR特异性的关系。最近,有研究人员在体外试验前列腺癌系列中,调查了SgI中LxxLL基序在于AR和细胞生长中的角色。研究发现,含有在基序中的变异的(比如:LxxAA;A=丙氨酸)全长SgI不能显著的增加细

MedSci原创 - 雄激素受体,精液凝固蛋白,互作分析 - 2017-12-02

PNAS:<font color="red">蛋白</font>质<font color="red">互</font><font color="red">作</font>模型或可以提供新的癌症疗法

PNAS:蛋白模型或可以提供新的癌症疗法

近日,来自堪萨斯大学的研究者llya Vakser表示,蛋白质并不是多刚体(rigid bodies),它们可以改变形状并且非常灵活,因此我们常常可以将两个完全不匹配的蛋白质进行互相匹配。数年来,科学家依赖于计算机模型技术来表征蛋白质的特征,当然这种精确的计算机模型技术是基于通过X射线晶体学和核磁共振技术来对蛋白质的结构进行模板定位的。直到现在,这种模板的实际应用价值对于蛋白-蛋白复合物是可用

生物谷 - 研究 - 2012-06-18

PNAS:模拟<font color="red">蛋白</font><font color="red">互</font><font color="red">作</font>的新算法将加速治疗疾病药物的开发

PNAS:模拟蛋白的新算法将加速治疗疾病药物的开发

蛋白质之间的相互作用(PPIs)是细胞功能的基础,很多年来科学家们一直在尝试研究绘制出PPIs的图谱以帮助理解细胞过程发生的机制,如今刊登于PNAS上的一篇研究报告中,来自石溪大学的研究人员通过研究开发了一种超高速的方法来模拟蛋白质之间的相互作用,该方法或可帮助设计新型药物来抑制引发疾病的问题蛋白间的相互作用。蛋白质是细胞的主要架构元件,很多蛋白质可以通过相互作用来发挥其正常功能,因此对蛋白质相互

生物谷 - 模拟蛋白 - 2016-07-15

NATURE:历时十年,最大人类<font color="red">蛋白</font><font color="red">互</font><font color="red">作</font>组学数据发布

NATURE:历时十年,最大人类蛋白组学数据发布

HuRI涵盖约53,000蛋白质-蛋白质相互作用。比起高质量的小规模研究的相互作用,HuRI有大约四倍的这种相互作用。

MedSci原创 - 蛋白质组学 - 2020-04-10

Nature:科学家发现引发囊性纤维化的关键<font color="red">蛋白</font><font color="red">互</font><font color="red">作</font>机制

Nature:科学家发现引发囊性纤维化的关键蛋白机制

近日,一项刊登在国际著名杂志Nature上的研究论文中,来自斯克里普斯研究所(TSRI)的研究人员通过研究发现,引发多种囊性纤维化的突变蛋白可以和错误的“细胞邻居”发生频繁的交流,而错误的“细胞邻居”并不具有正常的功能而且会发生过早降解通过有效移除这两者之间的“交流”,研究者就可以部分恢复突变蛋白的正常功能,相关研究或为后期开发新型疗法来治疗囊性纤维化提供帮助。 研究者John R. Yate

生物谷 - 转化医学 - 2015-12-08

Nat Commun:解析人脑中tau<font color="red">蛋白</font>的传播模式以及和Aβ斑块<font color="red">互</font><font color="red">作</font>关系

Nat Commun:解析人脑中tau蛋白的传播模式以及和Aβ斑块关系

tau纤维缠结在正常情况下主要集中在内侧颞叶,而一旦其蔓延到周围新皮质区域就会引起认知损害,这一蔓延过程在动物模型中被认为是由Aβ斑块的存在引发或加快的。

brainnew神内神外 - 人脑中tau蛋白,Aβ斑块互作关系 - 2023-02-09

JMC:靶向一个<font color="red">蛋白</font><font color="red">互</font><font color="red">作</font>的选择性分子胶的理性设计

JMC:靶向一个蛋白的选择性分子胶的理性设计

分子胶,也称作蛋白-蛋白相互作用(PPI)稳定剂,是在两个蛋白质之间的界面上相互作用以诱导或增强其PPI亲和力的化合物。

精准药物 - 14-3-3蛋白,蛋白-蛋白相互作用,分子优化和改造 - 2022-12-15

Blood:血小板糖<font color="red">蛋白</font>VI通过与癌细胞Galectin-3<font color="red">互</font><font color="red">作</font>促进转移

Blood:血小板糖蛋白VI通过与癌细胞Galectin-3促进转移

蛋白VI(GPVI)是一种胶原蛋白和纤维蛋白的血小板特异性受体,可通过免疫受体酪氨酸基础的激活模体(ITAM)信号触发血小板激活,进而调控多种功能,包括血小板黏附、聚集和促凝活性。

MedSci原创 - 血小板,GPVI,Galectin-3,转移,结肠癌 - 2020-02-11

Blood:巨核细胞钙网<font color="red">蛋白</font>与SOCE的<font color="red">互</font><font color="red">作</font>异常促进骨髓增生性肿瘤的发生发展

Blood:巨核细胞钙网蛋白与SOCE的异常促进骨髓增生性肿瘤的发生发展

约1/4的原发性血小板增多症或原发性骨髓纤维化患者携带CALR(钙网蛋白的编码基因)的体细胞突变。最常见的突变是缺失52bp(I型突变)和插入5bp(II型突变)。研究人员对健康人和CALR突变型骨髓增生性肿瘤患者来源的巨核细胞中的钙网蛋白和储存操作的钙(Ca2+)进入(SOCE)机制之间的相互作用进行研究。

MedSci原创 - 巨核细胞,钙网蛋白,SOCE,CALR突变 - 2019-10-27

通过脑刺激调节相关脑波<font color="red">互</font><font color="red">作</font> 老年人有望逆生长

通过脑刺激调节相关脑波 老年人有望逆生长

伴随着人体衰老,大脑对信息加工和储存的能力也必然会下降,但如果这种能力可以被逆转呢?据英国《自然·神经科学》杂志8日在线发表的一项研究,美国科学家通过同步脑区节律——按特定节律刺激颞叶和额叶前部,成功恢复了老年人的工作记忆,实现了逆转与年龄相关的工作记忆衰退。工作记忆指的是一种短时存储信息以备后用的能力,这是一个“容量有限”的系统,它会随着年龄增长而下降。在青年人群中,工作记忆与脑区内部以及脑区之

科技日报 - 脑刺激 - 2019-04-09

Front in Immu:烟酸受体与肠道菌群<font color="red">互</font><font color="red">作</font>参与调控肠道屏障

Front in Immu:烟酸受体与肠道菌群参与调控肠道屏障

近日,吉林大学动物医学学院研究者联合广东省微生物研究所(华南应用微生物国家重点实验室)研究团队科研人员共同发现,肠道菌群与宿主烟酸受体GPR109A、调控肠道屏障,其介导的机制对肠道菌群均一性和多样性产生了重要的影响

科研圈 - 烟酸受体,肠道菌群,肠道屏障,败血症的 - 2018-09-24

PNAS:揭示一种病原菌—宿主<font color="red">互</font><font color="red">作</font>分子机理

PNAS:揭示一种病原菌—宿主分子机理

华南农业大学群体微生物研究中心教授张炼辉课题组与新加坡南洋理工大学合作,揭示了一种全新的病原菌—宿主相互作用的分子机理。相关研究发表于美国《国家科学院院刊》。

中国科学报 - 病原菌 - 2019-10-23

Nat Genet:阐明基因<font color="red">互</font><font color="red">作</font>模式或可帮助预测个体患病风险

Nat Genet:阐明基因模式或可帮助预测个体患病风险

近日,来自乌普萨拉大学的研究人员通过对数千个相关的酵母细胞进行详细分析发现,当很多基因都能够调节单一特征时,其通常会在一个大型的网络中共同协调发挥作用,理解这些基因的作用模式或许就能够帮助有效预测个体机体的遗传组成如何影响机体的特征表现,相关研究刊登于国际杂志Nature Genetics

生物谷 - 基因互作,风险,基因组图谱,DNA,突变 - 2017-03-02

eLife:研究发现破坏MYC与HCF-1的<font color="red">互</font><font color="red">作</font>可消融肿瘤

eLife:研究发现破坏MYC与HCF-1的可消融肿瘤

HCF-1是MYC的关键辅助因子,破坏这种相互作用会促进体内肿瘤的快速和持续消退。

生物探索 - 肿瘤 - 2021-02-02

PNAS:蛋白RBM38和p53调控肿瘤发展

科学家早就知道p53蛋白会抑制肿瘤。然而,加州大学戴维斯分校研究人员最近的一项动物研究发现p53与另一种蛋白质RBM38之间有复杂关系,揭示身体如何校准p53蛋白水平。p53蛋白是必要的抑制肿瘤因子,加州大学戴维斯分校教授Xinbin Chen说:当RBM38

不详 - p53,肿瘤 - 2014-12-31

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