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CELL:小分子靶向TMED9,促进溶酶体<font color="red">降解</font>以逆转<font color="red">蛋白质</font>病

CELL:小分子靶向TMED9,促进溶酶体降解以逆转蛋白质

错误折叠的蛋白质的细胞内积累导致毒性蛋白质病,这是一种没有靶向治疗方法的疾病。

MedSci原创 - 溶酶体,粘蛋白1肾病 - 2019-09-13

Arvinas靶向雌激素受体的<font color="red">蛋白质</font><font color="red">降解</font><font color="red">剂</font>ARV-471治疗乳腺癌,其IND申请获FDA授权

Arvinas靶向雌激素受体的蛋白质降解ARV-471治疗乳腺癌,其IND申请获FDA授权

Arvinas宣布其靶向雌激素受体(ER)的蛋白质降解ARV-471治疗局部晚期或转移性ER阳性/ HER2阴性乳腺癌的新药研究申请(IND),已经获得美国食品和药物管理局(FDA)的授权。

MedSci原创 - PROTAC,雌激素受体,蛋白质降解剂,ARV-471,乳腺癌 - 2019-06-26

带你了解<font color="red">蛋白质</font>

带你了解蛋白质

带你了解蛋白质蛋白质是三大营养素之一,和碳水化合物、脂肪一样,对人体有着至关重要的作用。蛋白质是由一种小分子化合物—氨基酸所组成。自然界有数百种氨基酸,但人体能利用的只有22种。一般来说,像肉类,奶制品,蛋类等动物蛋白均含有必需氨基酸。但是植物性蛋白食物则有可能富含某一

MedSci原创 - 蛋白质,氨基酸 - 2016-05-16

Cell Res:用新型<font color="red">蛋白质</font>靶向<font color="red">降解</font>技术克服Ibrutinib耐药的B细胞恶性肿瘤

Cell Res:用新型蛋白质靶向降解技术克服Ibrutinib耐药的B细胞恶性肿瘤

2018年6月6日,清华大学药学院饶燏课题组与免疫学研究所刘万里课题组合作在《细胞研究》(Cell Research)期刊在线发表了最新研究成果《利用靶向PROTAC技术克服Ibrutinib耐药B细胞恶性肿瘤的全新治疗方案》

清华免疫 - 靶向降解,B细胞恶性肿瘤,耐药 - 2018-06-13

小伙健身摄入太多<font color="red">蛋白质</font>患肾炎!为什么健身要补充<font color="red">蛋白质</font>?

小伙健身摄入太多蛋白质患肾炎!为什么健身要补充蛋白质

提起健身,有的人可能会联想起蛋白质,认为健身时及时补充蛋白质,可以为肌肉生长和修复提供充沛的原料,让身体肌肉更发达。

39健康网 - 蛋白质,肾炎 - 2021-01-20

Arvinas宣布启动1期临床研究,评估其靶向雌激素受体的PROTAC<font color="red">蛋白质</font><font color="red">降解</font><font color="red">剂</font>ARV-471治疗乳腺癌的活性

Arvinas宣布启动1期临床研究,评估其靶向雌激素受体的PROTAC蛋白质降解ARV-471治疗乳腺癌的活性

Arvinas公司一直致力于开发靶向蛋白质降解的新型药物,宣布启动第二个临床计划。ARV-471(一种口服雌激素受体(ER)靶向PROTAC蛋白质降解)的1期临床试验将评估ARV-471在局部晚期或转移性ER阳性/ HER2阴性乳腺癌患者中的安全性、耐受性和药代动力学。

MedSci原创 - Arvinas,雌激素受体,PROTAC,蛋白质降解剂,ARV-471,乳腺癌 - 2019-08-28

<font color="red">蛋白质</font>结构解析六十年

蛋白质结构解析六十年

几种不同折叠模式的蛋白质模型(图片来源Protein Data Bank Japan ) 上个世纪初,科学家们认为蛋白质是生命体的遗传物质,而具有独特的作用。然而,蛋白质作为生命体的重要大分子,其重要性也从未被忽视,而且在1950年代开始,科学家一直在探寻DNA序列和蛋白质序列的相关性。与此同时,蛋白质测序和结构解析蛋白质

生物谷 - 蛋白质结构 - 2015-07-01

Nat Commun: 使用微流体<font color="red">蛋白质</font>印迹分析循环肿瘤细胞中的<font color="red">蛋白质</font>表达

Nat Commun: 使用微流体蛋白质印迹分析循环肿瘤细胞中的蛋白质表达

循环肿瘤细胞(circulating tumor cells,CTCs)是指从原生肿瘤或转移性肿瘤脱离并进入血液循环系统的肿瘤细胞。透过观察循环肿瘤细胞的数量变化以及分析它们的基因特性,可以帮助判断病情以及决定治疗方针。 液循環系統轉移並在其中存活、移出血管、最後在新的部位停下來增生成新的腫瘤。 進入到血液循環系統的腫瘤細胞被稱為循環腫瘤細胞 (circulating tumor cells,

MedSci原创 - 微流体蛋白质印迹,循环肿瘤细胞,蛋白表达 - 2017-03-27

​Nature Cancer:<font color="red">蛋白质</font>组学数据再分析揭示泛素<font color="red">降解</font>系统在肿瘤发生中关键作用

​Nature Cancer:蛋白质组学数据再分析揭示泛素降解系统在肿瘤发生中关键作用

由泛素介导的蛋白降解系统(ubiquitin-mediated proteolysis system,UPS)是调节蛋白稳态的关键过程,其紊乱可导致易发包括肿瘤在内的多种疾病。这种泛素连接酶E3和底物的关系往往依赖E3识别底物特殊的降解决定子(Degrons)完成

BioArt - 肿瘤,蛋白质组学,泛素,关键作用,降解系统 - 2019-12-03

同期两篇Science | 人工智能革新<font color="red">蛋白质</font>设计:准确而快速地创造<font color="red">蛋白质</font>

同期两篇Science | 人工智能革新蛋白质设计:准确而快速地创造蛋白质

两篇研究开发并证明了ProteinMPNN的广泛实用性和高准确性,弥补了以前使用Rosetta或AlphaFold进行的蛋白质单体、环状同源寡聚体、四面体纳米颗粒和靶结合蛋白的不足。

测序中国 - 蛋白质,人工智能,创建蛋白质分子 - 2022-09-24

PNAS:<font color="red">蛋白质</font>缺乏可能导致痴呆

PNAS:蛋白质缺乏可能导致痴呆

  佛罗里达州梅欧医院的研究者们发现,一种正常的可维持神经元健康的蛋白质缺乏可能导致痴呆。上述结果进一步解释了两种破坏性神经系统疾病(额颞叶痴呆和肌萎缩侧索硬化)之间的关联。

PNAS - 额颞叶痴呆,蛋白质缺乏 - 2012-12-19

Science:这种人工智能策略被引入<font color="red">蛋白质</font>设计领域,或将开启<font color="red">蛋白质</font>设计新时代!

Science:这种人工智能策略被引入蛋白质设计领域,或将开启蛋白质设计新时代!

这一突破很快可能会导致产生更有效的疫苗,从更广泛的层面来说,这种方法很有可能会开启蛋白质设计的新时代。

生物探索 - 强化学习,蛋白质设计 - 2023-05-22

蛋白质摄入量

2021-04-14

蛋白质基因组学:运用蛋白质组技术注释基因组

确定编码基因结构是 基因组注释的基本任务,然而以往的基因组注释方法主要依赖于DNA及RNA序列信息.为了更加精确地解读完成测序的基因组,我们需要整合多种类型的组学数 据进行基因组注释.近年来,基于串联质谱技术的蛋白质组学已经发展成熟,实现了对蛋白质组的高覆盖,使得利用串联质谱数据进行基因组注释成为可

生物化学与生物物理学进展 - 亚硝基化谷胱甘肽还原酶,GSNOR,NO,炎症因子 - 2014-01-03

2019年AAO:新型的蛋白质治疗DARPin®治疗AMD的后期数据

新型的蛋白质治疗DARPin®治疗AMD的后期数据将在加利福尼亚州旧金山举行的美国眼科学院(AAO)年会被详细介绍。

MedSci原创 - DARPin®,AMD,新型的蛋白质治疗剂 - 2019-10-05

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