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西南大学薛鹏团队《ACS Nano》: 双金属原子簇可作为细胞凋亡/<font color="red">铁</font>死亡诱导剂通过非均相<font color="red">催化</font>过程进行抗肿瘤治疗

西南大学薛鹏团队《ACS Nano》: 双金属原子簇可作为细胞凋亡/死亡诱导剂通过非均相催化过程进行抗肿瘤治疗

西南大学薛鹏副教授等人通过在氮掺杂碳上剥离Pt和Pd纳米颗粒并随后进行表面PEG化来构建双金属PtPd原子簇PtPd/NC@PEG(BAC),旨在通过非均相催化过程进行有效抗肿瘤治疗。

BioMed科技 - 抗肿瘤治疗,金属原子簇,细胞凋亡,铁死亡 - 2024-03-11

Nat Commun:Vav2<font color="red">催化</font>依赖性信号通路有助于骨骼肌<font color="red">的</font>生长和代谢稳态<font color="red">的</font>维持

Nat Commun:Vav2催化依赖性信号通路有助于骨骼肌生长和代谢稳态维持

除了其固有的机械作用外,在正常生理条件下,骨骼肌还可以通过调节葡萄糖摄取以及多种器官间串扰刺激来促进代谢平衡。骨骼肌发育和生长受IGF1(胰岛素生长因子1)调节,而胰岛素调节程度较小。尽管I

MedSci原创 - 胰岛素,骨骼肌,VAV2,代谢稳态 - 2020-11-27

JMC | 新型水溶性“唑啉铵”可选择性修饰肽和<font color="red">蛋白</font><font color="red">的</font>赖氨酸残基

JMC | 新型水溶性“唑啉铵”可选择性修饰肽和蛋白赖氨酸残基

研究开发一类新型水溶性唑啉铵可对肽、蛋白及活细胞蛋白赖氨酸进行化学和位点选择性修饰,在化学生物学和创新药物研究中具有潜在应用价值。

中科院上海药物所 - 唑啉铵,肽和蛋白,赖氨酸残基 - 2022-08-30

Science:<font color="red">研究</font>者揭示抑制癌症<font color="red">的</font>新靶点PARP-1

Science:研究者揭示抑制癌症新靶点PARP-1

5月11日,刊登在国际著名杂志Science上一项研究阐明了一种DNA损伤检测酶PARP-1,当这种酶被抑制后,可以有效抵御癌症和其它疾病。来自托马斯杰佛逊大学和杰佛逊金梅尔癌症中心研究者揭示了新靶点,包括特殊锌指结构域,从而来使得特殊药物作用于PARP-1使其丧失活性研究者希望发现更多副作用较小特殊PARP-1抑制子来达到抑制PARP-1目的,抑制PARP-1药物目前已证实在治

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-05-24

2011年9月29日《自然》杂志精选

2011年9月29日《自然》杂志精选

封面故事: 一个GPCR跨膜信号作用复合物结构被确定 一个细胞对荷尔蒙和神经传输物质反应绝大部分以及视觉、嗅觉和味觉等,都是由“G-蛋白耦合受体” (GPCRs)调控。这使得GPCRs潜在成为人体中最重要一组药物目标。GPCRs深深嵌入在细胞膜中,与细胞膜交叉7次,所以,正如在最近一篇 News Feature (go.nature.com/ftQNX4)文章中所介绍那样,要确定这些

自然 - 2011-10-18

J PHYS CHEM LETT:更有效<font color="red">的</font>治疗乳腺癌<font color="red">的</font>方法

J PHYS CHEM LETT:更有效治疗乳腺癌方法

乳腺癌是意大利和世界妇女中最常见癌症之一。然而今天,通过数值模拟,似乎可以设计出更有选择性和有效药物。一项新研究详细分析了激活参与雌激素合成重要药理学靶点机制,超出了实验方法极限。这项由意大利癌症研究协会资助研究表明,不同形状和大小分子进入蛋白活性路径相同,即合成雌性激素核心蛋白。该研究发表在《物理化学快报》杂志上。细胞色素P450是在不同激素和药物代谢中起关键作用酶,特

medicalxpress - 乳腺癌,新疗法 - 2017-05-18

徐瑞华/鞠怀强团队揭示IL-1β通过抑制肿瘤细胞<font color="red">铁</font>死亡,促进肿瘤免疫治疗抵抗

徐瑞华/鞠怀强团队揭示IL-1β通过抑制肿瘤细胞死亡,促进肿瘤免疫治疗抵抗

研究揭示了IL-1β可通过诱导肿瘤细胞线粒体内膜蛋白NNT乙酰化,从而调控硫簇稳态,进而抑制肿瘤细胞死亡并介导免疫治疗抵抗。

网络 - IL-1β,肿瘤细胞铁死亡 - 2023-05-30

冯新华团队揭示HERC3促进YAP/TAZ<font color="red">蛋白</font>稳定和肿瘤发生发展作用及分子<font color="red">机制</font>

冯新华团队揭示HERC3促进YAP/TAZ蛋白稳定和肿瘤发生发展作用及分子机制

细胞信号转导控制着细胞结构与功能、组织分化与器官发育以及个体生理功能每一个环节。细胞乃至机体感应和适应环境变化是通过调节细胞信号转导网络来完成,而细胞信号转导失常在细胞生长失调和肿瘤发生发展中扮

生物世界 - 肿瘤,HERC3 - 2023-01-10

综述:ACE2<font color="red">的</font>主要功能以及在新型冠状病毒中作用

综述:ACE2主要功能以及在新型冠状病毒中作用

血管紧张素转换酶(ACE) 2是羧肽酶ACE同源物,羧肽酶生成血管紧张素II,这是肾素-血管紧张素系统(RAS)主要活性肽。在2000年克隆ACE2之后,迄今为止已经描述了三种主要ACE2功能。首先,ACE2已经成为RAS一个强力负调节因子,可平衡ACE多种功能。通过靶向血管紧张素II,ACE2在心血管系统和许多其他器官中显示出保护作用。第二种ACE2被鉴定为引起SARS冠状病毒也是此次

CK医学科普 - ACE2,冠状病毒 - 2020-02-02

Nature:袁刚等发现,NSD3组<font color="red">蛋白</font>甲基化<font color="red">活性</font>升高促使肺鳞状细胞癌发生 

Nature:袁刚等发现,NSD3组蛋白甲基化活性升高促使肺鳞状细胞癌发生 

与其他8p11-12候选LUSC驱动因素相比,NSD3表达增加与其基因扩增密切相关。在LUSC小鼠模型中,NSD3敲除,而不是FGFR1敲除,减轻了肿瘤生长,并延长了生存期。

MedSci原创 - 表观遗传学,肺鳞状细胞癌 - 2021-02-04

Nature Chemistry:揭示多功能周环酶LepI<font color="red">的</font><font color="red">催化</font>分子<font color="red">机制</font>

Nature Chemistry:揭示多功能周环酶LepI催化分子机制

在有机合成中,周环反应能够同时构建多个碳-碳/碳-杂原子键,并且往往具有很高区域选择性和立体选择性。但在自然界中,催化周环反应酶却只有少数被报道过。分支酸变位酶(chorismate mutase)、precorrin-8x甲基变位酶、SpnF和PyrI4等周环酶结构表明自然进化出了多种可以催化[4+2]环加成反应及其他周环反应蛋白折叠构象,并且这些结构可以调控周环反应区域选择性和立体选

BioArt - 多功能周环酶,LepI,催化分子机制 - 2019-07-24

Neurosci|神经退行性疾病<font color="red">研究</font>新方向:Nrf2和<font color="red">铁</font>死亡

Neurosci|神经退行性疾病研究新方向:Nrf2和死亡

通过靶向Nrf2来调节神经元死亡,或将成为预防和治疗神经退行性疾病新方向

brainnew神内神外 - 神经退行性疾病,Nrf2和铁死亡 - 2022-09-16

Nano Today:纳米酶前药<font color="red">催化</font>治疗肿瘤新策略

Nano Today:纳米酶前药催化治疗肿瘤新策略

酶学疗法一直是一个非常吸引人疾病治疗策略,因为酶催化具有高效性和特异性。比如酶激活前药治疗策略,因其高选择性和低毒性,是一种前景广阔抗癌策略。

细胞 - 治疗,肿瘤,纳米酶前药 - 2020-08-13

Nat Cell Biol:陈国强组报道肿瘤抑制<font color="red">蛋白</font>PTEN翻译变异体<font color="red">的</font>促肿瘤效应

Nat Cell Biol:陈国强组报道肿瘤抑制蛋白PTEN翻译变异体促肿瘤效应

PTEN(phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10)基因是一个改变较为广泛、与肿瘤发生关系密切抑癌基因。该基因编码由403个氨基酸组成经典PTEN蛋白。PTEN蛋白具有磷酸酯酶活性,可通过拮抗酪氨酸激酶等磷酸化酶活性,抑制肿瘤发生发展。后来研究显示,PTEN蛋白可以通过多个机制进入细胞核内。

BioArt - 肿瘤抑制蛋白,PTEN,变异体,促肿瘤效应 - 2019-11-05

Development:周建峰<font color="red">研究</font>组首次揭示GPx4抑制Wnt通路,并在胚胎发育早期及癌症中发挥重要作用

Development:周建峰研究组首次揭示GPx4抑制Wnt通路,并在胚胎发育早期及癌症中发挥重要作用

经典Wnt信号通路是一条在物种间非常保守信号通路。它调节着诸多生物学过程,在细胞形态与功能分化与维持、胚胎发育、器官形成等过程中均发挥重要作用。该通路异常会导致包括多种癌症在内诸多疾病发生。硒蛋白是动物体内相对稀少(目前发现人有25个硒蛋白)一类翻译依赖硒蛋白。硒主要通过形成特定氨基酸即硒代半胱氨酸(Selenocysteine, Sec) 参与蛋白翻译。编码SecUGA 密

中国海洋大学医药学院 - GPx4,癌症,胚胎发育 - 2017-04-29

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