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    上海生科院揭示泛素化信號調節細胞選擇性自噬分子機制

    7月15日,國際學術期刊Cancer Cell 在線發表了中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所胡榮貴研究組的最新研究成果Ubiquitylation of Autophagy Receptor Optineurin by HACE1 Activates Selective Autophagy for Tumor Suppression,研究發現具有腫瘤抑制活性的泛素連接酶HACE1,通過介導細胞自噬受體蛋白Optineurin (OPTN)的泛素化修飾,促進細胞自噬受體復合物形成,“激活”細胞自噬,從而抑制腫瘤細胞增殖的分子機制。 自噬 (Autophagy) 途徑是細胞對胞內的大分子物質的包被、吞噬后在溶酶體中降解的過程。自噬最早被認為是非選擇性的,而近期研究發現由于自噬受體蛋白的存在而對自噬底物的進行分選、運輸而選擇性的靶向后者的降解,從而賦予依賴自噬降解的蛋白質穩態極其精密的動態調控。目前已知的蛋白......閱讀全文

    研究發現泛素信號調節細胞自噬、感應泛素脅迫新機制

      5月5日,學術期刊《細胞研究》(Cell Research)正式發表了中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所胡榮貴研究組的最新研究成果Ubiquitylation of p62/Sequestosome1 Activates Its Autophagy Receptor Func

    國自然沖刺蛋白翻譯后修飾的基金申請解析與研究注意點

      每年三月初,都是科研界的“高考”倒計時,因為距離國自然基金申請的截止日期已不到半月。縱觀歷年國自然申請情況,蛋白的翻譯后修飾都是申請中重大研究方向之一。2018年國自然統計表明,磷酸化、泛素化、乙酰化等修飾的相關基金項目,總研究資助金額超過2億。   繼上周的腸道微生物研究方案解析后(國自然沖

    中國科大等實現基于蛋白質化學全合成的雙泛素蛋白制備

      近日,中國科學技術大學生命科學學院、合肥微尺度物質科學國家實驗室教授田長麟和清華大學教授劉磊合作,基于蛋白質化學全合成方法制備了不同類型的雙泛素蛋白,在特定位點引入光活化交聯基團,并成功鑒定高選擇性雙泛素結合蛋白。相關研究成果以Chemical synthesis of diubiquitin-

    遺傳發育所揭示蛋白聚集體選擇性自噬調控的新機制

      《細胞生物學雜志》(The Journal of Cell Biology)于4月12日以Article形式在線發表了中國科學院遺傳與發育生物學研究所楊崇林研究組和郭偉翔研究組合作的研究論文The BEACH-containing protein WDR81 coordinates p62 an

    上海有機所揭示細胞選擇性自噬降解入侵病原體的機制

      細胞自噬是一種在真核細胞中高度受調控的、溶酶體依賴性的重要細胞代謝過程,主要參與降解細胞內的蛋白聚集體、衰老損傷的細胞器以及侵入細胞的病原體等過程。通過細胞自噬不僅可以為細胞提供養分來應對饑餓等壓力,而且也可以通過降解體內受損的細胞器和毒性的生物大分子等來保護細胞免受損傷。因此細胞自噬在維持生物

    研究揭示蛋白聚集體選擇性自噬調控的新機制

      《細胞生物學雜志》(The Journal of Cell Biology)于4月12日以Article形式在線發表了中國科學院遺傳與發育生物學研究所楊崇林研究組和郭偉翔研究組合作的研究論文The BEACH-containing protein WDR81 coordinates p62 an

    NIBS邵峰再發PNAS文章

      來自北京生命科學研究所,中國農業大學的研究人員發表了題為“Structural mechanism of ubiquitin and NEDD8 deamidation catalyzed by bacterial effectors that induce macrophage-speci

    上海有機所在自噬受體蛋白的結構機制研究方面取得進展

      細胞自噬(Autophagy)是細胞體內一種高度受調控的,利用溶酶體來清除蛋白聚集體、受損細胞器、入侵病原體等成分以應對內外界細胞壓力和維持自身動態平衡的重要分解代謝過程。自噬受體蛋白(autophagy receptor)是一類在選擇性細胞自噬過程中發揮著舉足輕重作用的銜接蛋白,它可以作為一個

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      細胞自噬(Autophagy)是細胞體內一種高度受調控的,利用溶酶體來清除蛋白聚集體、受損細胞器、入侵病原體等成分以應對內外界細胞壓力和維持自身動態平衡的重要分解代謝過程。自噬受體蛋白(autophagy receptor)是一類在選擇性細胞自噬過程中發揮著舉足輕重作用的銜接蛋白,它可以作為一個

    深度長文!細胞自噬在健康和疾病中的作用

      自上世紀60年代科學家發現細胞自噬現象以來,人們獲知衰老、癌癥可能與我們身體的最小組成單位——細胞受損有關,但其詳細機制如何,一直未有定論。這一生命之謎陷入長久僵局。2016年,日本科學家大隅良典因發現細胞自噬的分子機制獲得諾貝爾生理學或醫學獎,為這一領域打開新的大門。本文將從細胞自噬的發現、發

    知識分享:細胞自噬研究詳解

      一、自噬簡介    1、大自噬(macroautophagy),也就是通常說的自噬(autophagy),是真核細胞蛋白降解的途徑之一。自噬可以被描述為細胞質內的成分(細胞器、蛋白等)被雙層膜的囊泡包裹,形成自噬體(autophagosome),進而傳遞到溶酶體進行降解的過程。    詳

    細胞自噬研究詳解(一)

    一、自噬簡介1、大自噬(macroautophagy),也就是通常說的自噬(autophagy),是真核細胞蛋白降解的途徑之一。自噬可以被描述為細胞質內的成分(細胞器、蛋白等)被雙層膜的囊泡包裹,形成自噬體(autophagosome),進而傳遞到溶酶體進行降解的過程。詳細來說,自噬過程與內涵體途徑

    8月Nature雜志不得不看的重磅級亮點研究

      時間總是匆匆易逝,轉眼間8月份即將結束了,在即將過去的8月里Nature雜志又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與大家一起學習。  【1】Nature:科學家成功逆轉大腦干細胞的衰老過程 有望開發返老還童新方法  doi:10.1038/s41586-019-1484-9  近日,一

    一文速覽丨2019年曹雪濤團隊在Science,PNAS發表成果盤點

      2019年,曹雪濤團隊在Science,Nature Immunology,PNAS 等雜志上發表了13篇重要研究成果,在免疫學領域取得重大進展,iNature系統盤點一下曹雪濤團隊的研究成果:  【1】干擾素-γ(IFN-γ)對于細胞內細菌固有的免疫反應至關重要。 非編碼RNA和RNA結合蛋白

    Cell子刊揭示出人意料的自噬機制

      生物學家早在七十年前就知道細胞是如何合成蛋白質的,但直到現在才開始了解細胞如何處理蛋白質廢物。細胞的垃圾處理系統有兩種:處理一般垃圾的蛋白酶體和處理較大垃圾的自噬體。  人們普遍認為,自噬體并不像蛋白酶體那樣有選擇性。但華盛頓大學Richard Vierstra教授及其同事Richard Mar

    研究揭示細胞自噬調控非經典NF-kB通路

      與已經被廣泛研究的經典NF-kB通路不同,目前對非經典NF-kB通路的分子調控機制的研究還相對有限。非經典NF-kB信號通路中的轉錄因子p100,在靜息狀態下能夠抑制該通路。而在該通路被激活后,p100作為前體會通過蛋白酶體途徑加工成為具有轉錄活性的p52,進而激活非經典NF-kB途徑。因此,p

    崔雋團隊揭示細胞自噬調控非經典NF-kB通路 炎癥反應機制

      與已經被廣泛研究的經典NF-kB通路不同,目前對非經典NF-kB通路的分子調控機制的研究還相對有限。非經典NF-kB信號通路中的轉錄因子p100,在靜息狀態下能夠抑制該通路。而在該通路被激活后,p100作為前體會通過蛋白酶體途徑加工成為具有轉錄活性的p52,進而激活非經典NF-kB途徑。因此,p

    探究分泌和攝取用于細胞間通訊的外泌體和其他胞外囊泡

      盡管在20世紀60年代后期首次描述了在哺乳動物組織或液體中,有囊泡在細胞周圍存在,但是直到2011年才提出通用術語“胞外囊泡(extracellular vesicle, EV)”來定義所有的由脂質雙層包圍的胞外結構,如圖1所示。在1980年代,人們描述了EV可以通過質膜向外出芽或通過細胞內內吞

    山東大學醫學院《自然通訊》發表免疫學新成果

      生物通報道:NLRP3炎性體在宿主防御病原微生物的過程中,發揮不可或缺的作用,它的異常可能導致多種炎癥性疾病。NLRP3蛋白表達是炎性體激活的一個決定步驟,因此它的表達必須嚴格控制,以維持免疫穩態和避免有害的影響。然而,NLRP3表達是如何被調控的,仍然是未知的。12月8日在《Nature Co

    張宏Cell子刊發文 解析自噬降解

      12月17日,中國科學院生物物理研究所張宏課題組和日本微生物化學所Nobuo N. Noda課題組合作,在國際刊物《分子細胞》(Molecular Cell)上,在線發表了題為Structural basis of the differential function of the two C.

    盤點2016諾獎得主在Cell期刊發表的論文

       2016年10月3日,諾貝爾生理學或醫學獎揭曉,日本科學家大隅良典(Yoshinori Ohsumi)因其在細胞自噬研究中取得的成就而獲獎(陪跑三年,他終于獲得了諾貝爾獎)。10月5日,諾貝爾化學獎揭曉,獲此獎項的是Jean-Pierre Sauvage、Sir J. Fr

    北京生命科學研究院Cell子刊發表自噬新文章

      來自北京生命科學研究院(NIBS)的研究人員在新研究中證實,轉運必需內吞體分選復合物(ESCRTs)與一種選擇性自噬受體協同作用介導了可溶性貨物運輸到液泡中。這一研究發現發布在9月10日的《分子細胞》(Molecular cell)雜志上。  北京生命科學研究院的杜立林(Li-Lin Du)研究

    Cell綜述丨 十年之后的升級版——細胞自噬與疾病

      2016年日本科學家大隅良典(Yoshinori Ohsumi)獨獲諾貝爾生理或醫學獎,獲獎理由是在細胞自噬(autophagy)領域所做出的杰出貢獻。自從細胞自噬(該概念并非大隅良典首創)這一概念被提出以后,至今已經有將近40000篇文章與其有關。  細胞自噬,是細胞內容物(Cargo)被運輸

    線蟲LGG-1、LGG-2在自噬降解蛋白聚集體中不同功能被發現

      2015年12月17日,國際著名期刊Molecular Cell在線發表了中科院生物物理所張宏課題組與日本微生物化學所的Nobuo N. Noda研究員課題組題為“Structural basis of the differential function of the two C. elegan

    袁鈞瑛院士本月發表兩項重要成果

      現任職于中科院上海有機化學研究所和哈佛醫學院的袁鈞瑛(Junying Yuan)教授多年從事于細胞凋亡機制的研究,是世界細胞凋亡研究領域的開拓者之一,并且是世界上第一個細胞凋亡基因的發現者。該發現為世界細胞凋亡研究 領域奠定了研究基礎,引發了世界上眾多的實驗室從不同的角度開始對細胞凋亡進行系統的

    北師大邱小波教授:“蛋白修飾和降解”領域有很多驚喜

      2018年4月,冷泉港亞洲“泛素家族、自噬與疾病”主題會議在蘇州舉辦。作為大會的主要組織者,北京師范大學生命科學學院邱小波教授忙碌于會場。抓住空隙,生物探索開始了此次專訪。  邱小波教授是“蛋白質修飾和降解”領域的杰出學者,曾先后獲得國家杰出青年基金、國家人事部高層次留學人才基金,并入圍“百千萬

    清華百人計劃發表植物病毒研究新成果

      病毒能夠干擾和侵占宿主機械,并規避防御反應,創造一個合適的細胞環境用以成功傳染。這通常是通過病毒蛋白和宿主因子之間的相互作用而完成的。雙生病毒(Geminiviruses)是一組感染植物的DNA病毒,其中一些包含一個衛星分子(betasatellite),稱為DNAβ。6月17日,來自清華大學、

    2012國家自然科學基金評審結果名單之復旦大學(生物類)

      來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2012年度面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目等方面的評審結果。有關評審結果將通知相關依托單位,其科研管理人員可登錄

    強!中國學者用最短時間突破100篇CNS生命科學領域成果

      截止2020月7月27日,中國學者在Cell,Nature 及Science 發表了共計102項生命科學的研究成果,其中新冠肺炎領域占了近一半(共43篇)。iNature系統總結了這些研究成果:   按雜志來劃分:Cell 發表了30篇,Nature 發表了45篇,

    探秘細胞程序性死亡之其二-細胞自噬工具

    前情回顧:探秘細胞程序性死亡1——細胞凋亡及檢測工具大盤點 就像我們會打掃以保持房間整潔一樣,細胞也演化出了一系列“清潔”機制,來維持有序的生命活動。自噬(autophage)就是其中最重要的機制之一。自噬于上個世紀60年代被發現,但引起科學界的廣泛關注,還是在1990年代日本科學家大隅良

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