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Nature:维持胞质<font color="red">蛋白</font>稳定—通过将<font color="red">错误</font><font color="red">折叠</font><font color="red">蛋白</font>输入线粒体

Nature:维持胞质蛋白稳定—通过将错误折叠蛋白输入线粒体

老化和神经变性伴随着蛋白质稳态丧失,其特征在于蛋白聚集和线粒体功能障碍累积。虽然许多神经退行性疾病相关蛋白可以在线粒体中发现,但目前仍不清楚线粒体功能障碍和蛋白质聚集是如何相关。在分裂酵母细胞中,应激条件下或衰老期间形成蛋白质聚集体优先被母细胞保留,部分通过栓系到线粒体中,而解聚体Hsp104有助于解离聚集体,从而能够重新折叠或降解错误折叠蛋白质。

MedSci原创 - 胞质蛋白,稳态,线粒体 - 2017-02-28

Nature:基因组<font color="red">错误</font><font color="red">折叠</font>或提供新<font color="red">的</font>癌症研究思路

Nature:基因组错误折叠或提供新癌症研究思路

近日,发表在Nature杂志上一篇研究论文中,来自麻省总医院和博德研究所科学家揭示了隐藏在癌症背后一种新型生物学机制,文章中,通过对携带异柠檬酸脱氢酶基因(IDH)突变脑瘤进行研究,研究者揭开了指导基因组自身折叠指令罕见改变,这些指令改变可以靶向作用基因组关键部分—绝缘子,绝缘子可以抑制某个区域基因同控制开关及附近区域特殊基因发生相互作用,当这些绝缘子在IDH突变肿瘤中“胡作非为

生物谷 - 转化医学 - 2015-12-28

PNAS:<font color="red">蛋白</font>质不懂夜的黑:<font color="red">错误</font><font color="red">的</font>时间进食、<font color="red">错误</font><font color="red">的</font>时间清醒所带来<font color="red">的</font>伤害

PNAS:蛋白质不懂夜的黑:错误时间进食、错误时间清醒所带来伤害

根据美国科罗拉多大学博尔德分校一项新研究,“白天睡觉,夜晚清醒”这种看似“白天不懂夜的黑”颠倒黑白状态,仅保持几天就足以破坏血液中超过100种蛋白水平和时间模式,包括那些会影响血糖、能量代谢以及免疫功能蛋白

中国生物技术网 - 蛋白质,错误,时间进食,时间清醒,伤害 - 2018-05-23

Diabetes:糖尿病怎么“吃”出来<font color="red">的</font>?胰岛素原<font color="red">错误</font><font color="red">折叠</font>倾向是饮食诱导糖尿病<font color="red">的</font>遗传风险!

Diabetes:糖尿病怎么“吃”出来?胰岛素原错误折叠倾向是饮食诱导糖尿病遗传风险!

HFD诱导β细胞衰竭被认为与糖/脂毒性、β细胞衰老、去分化、转分化或凋亡交替相关。

MedSci原创 - 错误折叠的蛋白,胰岛素原,饮食诱导糖尿病 - 2021-11-11

Science:【超越17年<font color="red">的</font>新发现】<font color="red">蛋白</font><font color="red">折叠</font>远比描述<font color="red">的</font>更为复杂

Science:【超越17年新发现】蛋白折叠远比描述更为复杂

蛋白质分子基本组成是氨基酸链。通过一系列中间过程,像折纸一样,氨基酸链折叠成三维结构,之后才具有功能。准确地描述这个折叠过程,需要已知所有中间状态形态。最新研究就揭示这个过程中许多未知状态,这一研究成果公布在3月3日Science杂志上。

生物通 - 蛋白质折叠,氨基酸 - 2017-03-12

GUT:人类CPA1突变可导致消化酶<font color="red">错误</font><font color="red">折叠</font>以及引起小鼠慢性胰腺炎

GUT:人类CPA1突变可导致消化酶错误折叠以及引起小鼠慢性胰腺炎

慢性胰腺炎是一种进行性复发性胰腺炎症性疾病,通常在有遗传易感性背景下发病。最近,在散发性早发病例和遗传性胰腺炎中描述了编码消化酶羧肽酶A1CPA1中功能丧失突变。突变诱导CPA1错误折叠和相关内质网(ER)应激被认为是潜在疾病机制;然而,目前仍缺乏人体证据。本研究目的是创建一个小鼠模型,观察CPA1相关慢性胰腺炎特征。

MedSci原创 - CPA1,pancreatitis,digestive,enzyme - 2018-07-28

破解<font color="red">蛋白</font>质<font color="red">折叠</font>难题

破解蛋白折叠难题

刚刚,一个困扰生物学家50年难题,被AI解决了。

新智元 - DeepMind - 2020-12-01

EBioMedicine:靶向内质网<font color="red">蛋白</font>质氧化<font color="red">折叠</font>通路治疗宫颈癌新策略

EBioMedicine:靶向内质网蛋白质氧化折叠通路治疗宫颈癌新策略

近日,《柳叶刀》旗下EBioMedicine 杂志在线发表了来自中国科学院生物物理研究所研究论文“Targeting the functional interplay between endoplasmic

生物物理研究所 - 宫颈癌,内质网蛋白,Ero1α - 2019-03-18

BioRxiv:单氨基酸分辨率<font color="red">的</font>长链<font color="red">蛋白</font>质单分子纳米孔测序方法可检测完整<font color="red">折叠</font><font color="red">蛋白</font>结构域

BioRxiv:单氨基酸分辨率长链蛋白质单分子纳米孔测序方法可检测完整折叠蛋白结构域

研究团队开发了一种新方法,有望利用Oxford Nanopore公司商用平台实现完整蛋白质链长距离(long-range)、单分子测序。

测序中国 - 单分子测序,蛋白质链 - 2024-01-09

J Clin Invest:Tmtc4缺失能够激活未<font color="red">折叠</font><font color="red">蛋白</font>响应,从而引起产后听力损失

J Clin Invest:Tmtc4缺失能够激活未折叠蛋白响应,从而引起产后听力损失

听力损失是一种明显公共健康问题,在世界范围内影响着超过2.5个亿的人口。遗传和环境因素都与听力损失有关系,但是在许多案例中,潜在细胞病理生理情况还没有很好理解,这对未来进一步研究非常关键。最近,有研究人员发现,Tmtc4基因去激活能够在小鼠中引起获得性听力损失,且该基因在小鼠耳蜗中广泛表达。进一步研究发现,Tmtc4能够在内质网中富集,并且能够调控钙离子动态和未折叠蛋白响应(UPR)。

MedSci原创 - 基因,未折叠蛋白,听力损失 - 2018-09-19

Clinica Chimica Acta:气力管路系统可降低高灵敏度心肌肌钙<font color="red">蛋白</font><font color="red">的</font><font color="red">错误</font>

Clinica Chimica Acta:气力管路系统可降低高灵敏度心肌肌钙蛋白错误

气力管路系统(PTS)在临床实验室中得到了广泛应用。本研究目的是评价PTS对高敏感性心肌肌钙蛋白T (hs-cTnT)检测影响。

MedSci原创 - 灵敏度,心肌肌钙蛋白 - 2019-10-17

这样测量血压是<font color="red">错误</font><font color="red">的</font>!

这样测量血压是错误

关于血压规范化测量,我国指南均有详细介绍。但在临床工作中,医护人员对于血压规范化测量重视程度仍不够。如果血压测量数据不准确,会对正确诊疗方案制定产生很大影响。对于临床上常见影响血压测量结果因素,我们研究生以老年高血压患者为基础进行了研究,其主要发现如下(各种体位时均测量右上肢血压,本文所提供数值均为收缩压差异):1.

郭艺芳心前沿 - 血压 - 2016-10-19

这样测量血压是<font color="red">错误</font><font color="red">的</font>

这样测量血压是错误

关于血压规范化测量,我国指南均有详细介绍。但在临床工作中,医护人员对于血压规范化测量重视程度仍不够。如果血压测量数据不准确,会对正确诊疗方案制定产生很大影响。对于临床上常见影响血压测量结果因素,我们研究生以老年高血压患者为基础进行了研究,其主要发现如下(各种体位时均测量右上肢血压,本文所提供数值均为收缩压差异):1.

郭艺芳心前沿 - 血压 - 2016-10-01

Cell Death Dis:XBP1-IL-24轴可消除肝细胞毒性未<font color="red">折叠</font><font color="red">蛋白</font>反应

Cell Death Dis:XBP1-IL-24轴可消除肝细胞毒性未折叠蛋白反应

在各种肝脏疾病中普遍存在内质网(ER)应激相关细胞死亡。但是,肝细胞是如何在未解决应激情况下存活决定性机制目前还尚不清楚。既往研究发现白介素24(IL-24)能够促进内质网应激介导细胞死亡,但其在肝脏中表达情况及功能仍然不清楚。在该研究中,研究人员揭示了IL-24抗凋亡作用,它以X-box结合蛋白1(XBP1)依赖性方式在发生内质网应激肝细胞中短暂积累。在CCL4或APAP缺失

MedSci原创 - IL-24,内质网应激,肝细胞,XBP1 - 2020-02-09

折叠错误蛋白质会在健康小鼠中引起帕金森样疾病

  新研究可能有助于厘清帕金森氏病研究中一个有争议问题,即有关异常“α-突触核蛋白”在这种疾病中扮演角色。科学家们如今报告说,将这些折叠错误蛋白注射到健康小鼠脑中会引起帕金森氏病主要症状。这些异常蛋白团块在神经元内积聚是帕金森氏病和其它相关疾病标志。

美国科学促进会 - 折叠错误,蛋白质,帕金森样疾病 - 2012-11-20

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