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Nature:南医大生殖医学研究发现雄性生育能力的关键

Nature:南医大生殖医学研究发现雄性生育能力的关键

这项研究发现了一个雄性生殖细胞特化的核糖体,该核糖体在精子形成过程中具有特殊的蛋白共翻译折叠功能。

南京医科大学 - 研究进展,精子细胞,生殖医学 - 2022-12-15

Nature:雄性精子中生殖细胞特异性<font color="red">核糖体</font>可控制雄性生育能力

Nature:雄性精子中生殖细胞特异性核糖体可控制雄性生育能力

核糖体是细胞内一种核糖核蛋白颗粒主要由RNA(rRNA)和蛋白质构成,其功能是按照mRNA的指令将遗传密码转换成氨基酸序列并从氨基酸单体构建蛋白质聚合物。

生物探索 - 控制雄性生育能力,核糖体ST敲除导致男性不育 - 2022-12-17

Nature:南京医科大学沙家豪/郭雪江等团队合作发现雄性生殖细胞特异性<font color="red">核糖体</font>控制雄性生育能力

Nature:南京医科大学沙家豪/郭雪江等团队合作发现雄性生殖细胞特异性核糖体控制雄性生育能力

该研究报道了一种具有专门的新生多肽出口通道的核糖体,RibosomeST,它与雄性生殖细胞特异性蛋白RPL39L组装在一起,RPL39L是核心核糖体(RibosomeCore)蛋白RPL39的副产物。

iNature - 生育能力,生殖细胞 - 2022-12-15

J Clin Invest 中山大学附属第一医院黄展鹏团队揭示CARDINAL通过调控翻译改善心肌肥厚

J Clin Invest 中山大学附属第一医院黄展鹏团队揭示CARDINAL通过调控翻译改善心肌肥厚

本研究通过系统性的筛选发现了CARDINAL是心肌特异的核糖体结合蛋白,阐明了CARDINAL通过降低DRG1蛋白稳定性而抑制翻译,从而改善心肌肥厚的作用和其具体分子机制。

论道心血管 - 心肌肥厚,CARDINAL - 2024-05-15

Clin Epigenetics:METTL3促进成骨细胞<font color="red">核糖体</font>生物生成并缓解牙周炎

Clin Epigenetics:METTL3促进成骨细胞核糖体生物生成并缓解牙周炎

本研究旨在探讨METTL3在牙周炎进展中成骨细胞核糖体生物发生中的作用。

MedSci原创 - 成骨细胞,牙周炎,Mettl3 - 2024-04-18

Blood:单细胞分析揭示调控红细胞分化的血红素-GATA1反馈回路

Blood:单细胞分析揭示调控红细胞分化的血红素-GATA1反馈回路

中心点:在早期红细胞生成过程中,血红素迅速上调核糖体蛋白基因,以确保有足够的核糖体可用于球蛋白翻译。随后,血红素下调GATA1、GATA1靶基因和有丝分裂梭形基因,使红细胞分化得以正常终止。Doty等人绘制了单细胞水平的野生型、红细胞生成素处理的和Flvcr1敲除的小鼠的造血祖细胞的发

MedSci原创 - 血红素,红细胞,GATA1,核糖体 - 2019-01-02

PNAS:100S<font color="red">核糖体</font>结构解析开辟抗菌治疗新途径

PNAS:100S核糖体结构解析开辟抗菌治疗新途径

年诺贝尔化学奖得主以色列科学家Ada Yonath(共同通讯作者)在魏茨曼科学研究所和斯德哥尔摩大学的实验室合作发表新文章,解析金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus,Staph)休眠100S核糖体的结构和功能

生物通 - 核糖体,结构解析,抗菌治疗 - 2017-10-11

Gastroenterology:上海交通大学张志刚/蒋书恒/张雪莉发现肝细胞癌进展的调控新机制

Gastroenterology:上海交通大学张志刚/蒋书恒/张雪莉发现肝细胞癌进展的调控新机制

HEATR1敲低导致泛素-蛋白酶体系统的破坏和IkB/NF-kB和NPM1-MYC轴的改变。这些发现为HCC的发生机制提供了新的见解。

“ iNature”公众号 - 肝细胞 - 2023-05-30

PLoS Genet:癌细胞可以简化其基因组

PLoS Genet:癌细胞可以简化其基因组

核糖体DNA在拷贝数方面是人类基因组中最可变的区域之一。核糖体DNA对于细胞功能起着重要的作用,但是我们对于其拷贝数,稳定性,在哺乳动物中序列的调控机制几乎一无所知。对核糖体DNA的定位和分析是很具挑战性的。

MedSci原创 - 癌症 - 2017-06-25

Acta Neuropathologica: TDP 43转运<font color="red">核糖体</font>蛋白mRNA调节神经元轴突的轴突局部翻译

Acta Neuropathologica: TDP 43转运核糖体蛋白mRNA调节神经元轴突的轴突局部翻译

肌萎缩性侧索硬化(ALS)和额颞叶变性(FTLD)是一种神经退行性疾病,主要影响大脑和脊髓的运动神经元以及大脑皮质神经元,导致肌肉无力和痴呆。

MedSci原创 - TDP 43,ALS,RP-mRNAs - 2020-10-15

JBC:发现<font color="red">核糖体</font>蛋白L11与肿瘤抑制因子ARF有密切联系

JBC:发现核糖体蛋白L11与肿瘤抑制因子ARF有密切联系

在应答于致癌压力时,肿瘤抑制蛋白ARF激活了p53,然而核糖体蛋白L11是在应答核糖体压力时诱导p53。

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-04-10

Cell Stem Cell | 骨骼肌干细胞如何应对环境污染物刺激?

Cell Stem Cell | 骨骼肌干细胞如何应对环境污染物刺激?

骨骼肌卫星细胞(Muscle satellite cells, MuSCs)是位于肌纤维质膜和基板之间的成体肌源性干细胞,正常生理条件下处于G0期静止状态,转录因子PAX7在MuSCs维持过程中发挥了重要作用。在外伤或病理状态下,PAX7+ MuSCs会从G0期激活进入G1期,表达肌肉生长因子MYOD,PAX7表达下调,诱导分化为肌原细胞,使肌肉组织得以修复。

BioArt - 骨骼肌,干细胞,环境污染物 - 2019-04-19

吃得少,衰老慢?科学家找到了依据!

吃得少,衰老慢?科学家找到了依据!

抗衰老研究一直是一个热门领域。科学家们试图通过各种方式找到“青春之泉”。先前有研究发现,少吃能够减缓衰老过程。去年发表在Nature杂志上的一项研究证实,如果患有严重衰老疾病的小鼠减少30%的食量,它们的寿命将会延长3倍。更重要的是,相比于正常饮食的小鼠,控制饮食结构的小鼠更健康。不久前,发表在Nature Communications上的一项研究也证实,限制卡路里确实能延长恒河猴寿命并让它们更健

生物探索 - 衰老,卡路里 - 2017-02-15

Blood:<font color="red">核糖体</font>生物发生过程中的p53激活调节正常红系分化

Blood:核糖体生物发生过程中的p53激活调节正常红系分化

在Diamond-Blackfan贫血和5q-综合征中,对核糖体病中红系缺陷的认识支持了核糖体生物发生在红系发育中的作用。但是,核糖体生物发生是否对正常红系发育具有调节功能仍未明确。

MedSci原创 - 核糖体生物发生,p53激活,红系发育 - 2020-09-02

Nature:衰老造血干细胞的“生存压力”

由于干细胞老化所引起的细胞应激有可能是导致这一功能退化的原因之一。 组织更新是机体依赖于持久的、具有自我更新能力的干细胞所进行的一项基础生理过程。

lifeomics - 衰老,造血干细胞,再生造血系统 - 2014-08-25

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