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Cell death & differ:类<font color="red">泛素</font>化<font color="red">E3</font><font color="red">连接酶</font>调节小鼠造血功能

Cell death & differ:类泛素E3连接酶调节小鼠造血功能

近日,来自美国的科学家在国际学术期刊cell death&differentiation在线发表了一项最新研究进展,他们发现ufm1连接系统的E3连接酶RCAD/Ufl1对于调节造血干细胞功能及小鼠造血发育具有重要调控作用  Ufm1(ubiquitin-fold modifier1)连接系统是一种新的类泛素修饰系统,与其他的一些类泛素修饰系统具有类似的生化特征。Ufm1途径

生物谷 - 泛素化,造血 - 2015-05-13

Mol Cell:科学家发现不需要<font color="red">E3</font><font color="red">连接酶</font>的<font color="red">泛素</font>化过程

Mol Cell:科学家发现不需要E3连接酶泛素化过程

来自美国Moffitt癌症中心的研究人员最近发现了一种调节蛋白活性的新机制,这种叫做SETDB1的组蛋白甲基转移的活性能够受到该机制调控,该蛋白在

生物谷 - E3连接酶 - 2016-07-11

Nat Commun:<font color="red">E3</font><font color="red">泛素</font><font color="red">连接酶</font>Peli1在系统性红斑狼疮中的功能与作用机制

Nat Commun:E3泛素连接酶Peli1在系统性红斑狼疮中的功能与作用机制

近日,中国科学院上海生命科学研究院研究员肖意传研究组揭示了E3泛素连接酶Peli1在系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)中的关键作用,研究表明Peli1的缺失影响NIK的泛素化降解作用,导致NIK的堆积与非经典NF-κB信号通路过度活化,进而促进抗自身抗体的大量分泌及自身免疫性炎症的发生发展。

上海生科院 - 系统性红斑狼疮,Peli1,NF-κB - 2018-03-23

Blood:<font color="red">E3</font><font color="red">连接酶</font>UBR5突变调控淋巴瘤B细胞成熟

Blood:E3连接酶UBR5突变调控淋巴瘤B细胞成熟

利用一种模拟MCL患者突变的新型小鼠模型,发现UBR5 HECT结构域缺失可导致B细胞发育异常。 UBR5突变导致UBR5和剪接体成分的不稳,从而导致剪接异常。

MedSci原创 - 套细胞淋巴瘤,UBR5,HECT结构域,B细胞成熟 - 2020-05-03

EMBO J:浙江大学许大千/吕志民团队发现<font color="red">E3</font><font color="red">泛素</font><font color="red">连接酶</font>VHL具有抑制细胞自噬的新功能

EMBO J:浙江大学许大千/吕志民团队发现E3泛素连接酶VHL具有抑制细胞自噬的新功能

该研究证明VHL抑制营养应激诱导的自噬,其在散发性ccRCC标本中的缺失与自噬水平显著升高,并与患者预后较差相关。

iNature - VHL,肾细胞癌 - 2024-03-06

Blood:新型CRBN <font color="red">E3</font><font color="red">连接酶</font>调节剂CC-90009,靶向促进白血病干细胞凋亡

Blood:新型CRBN E3连接酶调节剂CC-90009,靶向促进白血病干细胞凋亡

在该研究中,Christine等鉴定了一种一流的GSPT1选择性脑蛋白E3连接酶调节剂CC-90009。

MedSci原创 - 急性髓性白血病,E3连接酶,Cereblon (CRBN),CC-90009 - 2020-12-10

JCI:cullin 4B-RING <font color="red">E3</font><font color="red">连接酶</font>复合物调节胰腺δ细胞旁分泌相互作用

JCI:cullin 4B-RING E3连接酶复合物调节胰腺δ细胞旁分泌相互作用

该研究结果揭示了δ细胞旁分泌相互作用的表观遗传调控机制,其中CRL4B-PRC2复合物,Cav1.2和AC6表达调节生长抑素分泌并促进胰岛中的葡萄糖体内平衡。

MedSci原创 - 胰腺细胞,生长抑素 - 2017-06-13

Cell Death Dis:<font color="red">线粒体</font><font color="red">泛素</font><font color="red">连接酶</font>MARCH5或可作为乙肝诱导性肝病的治疗靶点

Cell Death Dis:线粒体泛素连接酶MARCH5或可作为乙肝诱导性肝病的治疗靶点

MARCH5是线粒体E3泛素连接酶,该研究发现高MARCH5表达与HCC患者的高存活率相关。MARCH5能够与主要积累于在线粒体中的HBx蛋白相互作用并将其靶向降解。

MedSci原创 - 线粒体E3泛素连接酶,MARCH5,乙肝,肝病 - 2020-01-12

JCI:<font color="red">泛素</font><font color="red">连接酶</font>RNF146协调骨骼动力学和能量代谢

JCI:泛素连接酶RNF146协调骨骼动力学和能量代谢

在成骨细胞谱系中丧失RNF146的小鼠由于缺陷的成骨细胞形成和随后的骨钙素生成受损,脂肪储存增加,并且具有严重的骨质减少导致的葡萄糖不耐受。这些研究结果表明,在胚胎和产后骨发育过程中RNF146需要与成骨细胞谱系中的β-连环蛋白信号协调发挥作用。

MedSci原创 - 骨骼发育,泛素连接酶 - 2017-06-10

CLIN CANCER RES:KPC1<font color="red">泛素</font><font color="red">连接酶</font>影响黑色素瘤NK-κB通路

CLIN CANCER RES:KPC1泛素连接酶影响黑色素瘤NK-κB通路

KPC1,E3泛素连接酶,是NF-κB通路的调剂因素。CLIN CANCER RES近期发表了一篇文章,研究调节KPC1表达的机制以及其对黑色素瘤的临床影响。

MedSci原创 - 黑色素瘤,KPC1,NF-κB - 2017-08-28

J Clin Invest:齐晓朋/陈策实合作组揭示<font color="red">泛素</font><font color="red">连接酶</font>HECTD<font color="red">3</font>调控病原菌感染诱导IFN- I产生机制

J Clin Invest:齐晓朋/陈策实合作组揭示泛素连接酶HECTD3调控病原菌感染诱导IFN- I产生机制

泛素化修饰在病毒感染诱导IFN-I产生和抗病毒感染中发挥重要作用并得到较多研究,但在病原菌感染中的调控机制研究相对较少,并且IFN-I在宿主抵抗不同病原菌感染中的作用机制也不明确。

BioArt - 泛素连接酶,HECTD3,调控,病原菌,感染,IFN-,I,产生机制 - 2018-06-23

Diatetes:Clec16a、Nrdp1和USP8形成<font color="red">泛素</font>依赖性三联体复合物,调控胰岛β细胞<font color="red">线粒体</font>自噬。

Diatetes:Clec16a、Nrdp1和USP8形成泛素依赖性三联体复合物,调控胰岛β细胞线粒体自噬。

线粒体自噬是通过清除不正常的线粒体,从而控制细胞质量的方法。线粒体自噬对胰岛β细胞功能至关重要,但目前对转录后调控β细胞线粒体自噬转变的信号知之甚少。Gemma Pearson等人发现泛素化对E3连接酶Nrdp1、去泛素USP8和Clec16a(调控β细胞线粒体自噬但具体功能尚不清楚)装配成线粒体自噬调控复合物的过程至关重要。研究发现糖尿病基因Clec16a编码E3连接酶E3连接酶促进非降解

MedSci原创 - 线粒体自噬,β细胞,Clec16a,Nrdp1,USP8 - 2017-12-04

T细胞活化和检查点抑制中的<font color="red">泛素</font>化

T细胞活化和检查点抑制中的泛素

调节几种泛素依赖性途径,特别是所涉及的泛素依赖性,可以释放强烈、持久和靶向的抗肿瘤反应

小药说药 - E3连接酶,蛋白质泛素化,DUBs - 2022-10-11

PNAS:香港科技大学夏军课题组揭示PICK1能有效抑制帕金森,降低其自我保护能力

PNAS:香港科技大学夏军课题组揭示PICK1能有效抑制帕金森,降低其自我保护能力

2018年7月9日,香港科技大学生命科学系夏军研究组在PNAS上发表题为“PICK1 inhibits the E3 ubiquitin ligase activity of Parkin and reduces

iNature - PICK1,帕金森,E3泛素连接酶 - 2018-07-11

Cell Reports : 余巍/刘辰莹合作组揭示衰老基因SIRT2 调控丝氨酸合成途径参与肿瘤形成的机制

Cell Reports : 余巍/刘辰莹合作组揭示衰老基因SIRT2 调控丝氨酸合成途径参与肿瘤形成的机制

代谢重编程为细胞的快速增殖与生长提供原料,肿瘤细胞的标志之一。与正常细胞的氧化磷酸化不同,肿瘤细胞即使在氧气充足的情况下,也会选择大量摄取葡萄糖通过有氧糖酵解生成乳酸与ATP,称为瓦伯格效应。

BioArt - 肿瘤,丝氨酸,衰老基因 - 2020-08-13

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