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    電壓門控離子通道研究取得重要進展

    電壓門控鈉離子通道簡稱“鈉通道”位于細胞膜上,能夠引發和傳導動作電位,參與神經信號傳遞、肌肉收縮等重要生理過程。 鈉通道的異常會導致諸如痛覺失常、癲癇、心率失常等一系列神經和心血管疾病。另一方面,很多已知的生物毒素以及臨床上廣泛應用的麻醉劑等小分子均通過直接作用于鈉通道發揮作用。因此,鈉通道是諸多制藥公司研究的重要靶點,其結構為學術界和制藥界所共同關注。 膜生物學國家重點實驗室顏寧研究組十年來一直致力于電壓門控離子通道的結構生物學研究,取得了一系列重要成果。在其最新研究中,該研究組利用特異性的抗體從電鰻的電板組織中提純出Nav1.4-β1復合物,通過對純化條件和制樣條件的不斷摸索和優化,獲得了性質穩定且均一的蛋白樣品,并進一步制備出優質的冷凍電鏡樣品,最終利用冷凍電鏡技術解析出其高分辨三維結構。該結構展示了三大新結構特征:1)首次揭示了輔助性亞基與α亞基的相互作用方式,有助于更好的理解β亞基對鈉通道功能的調控機制;2)提出......閱讀全文

    北大陳雷課題組發現鈉漏通道復合物的冷凍電鏡結構

      近日,北京大學未來技術學院分子醫學研究所研員陳雷課題組發現了鈉漏通道NALCN-FAM155A-UNC79-UNC80復合物的冷凍電鏡結構及UNC79-UNC80調節NALCN-FAM155A的機制。這一研究于5月12日發表在《自然-通訊》上。  神經細胞的靜息膜電位(Resting Membr

    鈉通道的定義

    中文名稱鈉通道英文名稱sodium channel定  義膜上存在的允許少量的Na+順其電化學梯度進入細胞的通道。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生理(二級學科)

    冷凍電鏡樣品冷凍

    樣品冷凍樣品冷凍其實是科學家們很早就想到的思路,但是冷凍之后樣品中水分子形成冰晶,不僅產生強烈電子衍射掩蓋樣品信號,還會改變樣品結構。直到1974年,Kenneth A. Taylor和Robert M. Glaeser在-120℃觀察含水生物樣品時未發現冰晶形成,而且發現冷凍樣品能夠耐受更大劑量和

    冷凍電鏡

    說起冷凍電鏡,小編想不管是研究生還是教授大咖,可能和科研有那么一丁點聯系的人對這個名字都不會陌生,因為它實在太出名了!基于冷凍電鏡產出的科研成果很多都發表在Nature、Science、Cell等頂刊上(羨慕臉),堪稱NSC神器。冷凍電鏡技術的發展直接帶動了生命科學領域,特別是結構生物學的飛速發展,

    鈉通道的基本信息

    中文名稱鈉通道英文名稱sodium channel定  義膜上存在的允許少量的Na+順其電化學梯度進入細胞的通道。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生理(二級學科)

    鈉通道的基本信息

    中文名稱鈉通道英文名稱sodium channel定  義膜上存在的允許少量的Na+順其電化學梯度進入細胞的通道。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生理(二級學科)

    研究解析心臟鈉通道結構

      近日,美國華盛頓大學等科研機構的科研人員在Cell上發表了題為“Structure of the Cardiac Sodium Channel”的文章,解析了心臟鈉通道的結構。  電壓門控鈉通道Na v1.5產生心臟動作電位并啟動心跳。該研究中,科研人員解析了Na v1.5在3.2-3.5?分辨

    冷凍蝕刻電鏡技術

    凍蝕刻(Freezeetching)技術是從50年代開始發展起來的一種將斷裂和復型相結合的制備透射電鏡樣品技術,亦稱冷凍斷裂(Freezefracture)或冷凍復型(Freezereplica),用于細胞生物學等領域的顯微結構研究。

    冷凍電鏡成像

    冷凍電鏡成像冷凍的樣品冷凍輸送器轉移到電鏡的樣品室,在電鏡成像之前,需確認樣品中的水處于玻璃態。由于生物樣品對高能電子的輻射敏感,成像時必須使用低劑量技術(

    冷凍電鏡原理

    冷凍電鏡原理冷凍電子顯微學解析生物大分子及細胞結構的核心是透射電子顯微鏡成像,其基本過程包括樣品制備、電子顯微鏡成像、圖像處理及結構解析等幾個基本步驟。冷凍電鏡解析結構步驟 ?圖片來源:中科院計算所透射電子顯微鏡成像過程中,電子束穿透樣品,將樣品的三維電勢密度分布函數沿著電子束的傳播方向投影至與傳播

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