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    蛋白質易位之共翻譯易位

    大多數分泌蛋白和膜結合蛋白是共翻譯易位的。駐留在內質網(ER)、高爾基體或內體中的蛋白質也使用共翻譯易位途徑。這個過程開始于蛋白質在核糖體上合成時,此時信號識別粒子(SRP)識別新生蛋白質的N端信號肽。SRP的結合會暫時停止合成,而核糖體-蛋白質復合物會轉移到真核生物ER上的SRP受體和原核生物的質膜上。在那里,新生蛋白被插入到translocon中,這是一種膜結合蛋白傳導通道,由真核生物中的Sec61易位復合物和原核生物中的同源SecYEG復合物組成。在分泌蛋白和I型跨膜蛋白中,一旦信號肽酶將信號序列轉移到內質網(真核生物)或質膜(原核生物)的膜中,信號序列就會立即從新生多肽上切割下來。II型膜蛋白和一些多體膜蛋白的信號序列沒有被切割掉,因此被稱為信號錨定序列。在ER內,蛋白質首先被伴侶蛋白保護它免受ER中高濃度其他蛋白質的影響,使其有時間正確折疊。一旦折疊,蛋白質會根據需要進行修飾(例如,通過糖基化),然后運輸到高爾基體進行......閱讀全文

    蛋白質易位之共翻譯易位

    大多數分泌蛋白和膜結合蛋白是共翻譯易位的。駐留在內質網(ER)、高爾基體或內體中的蛋白質也使用共翻譯易位途徑。這個過程開始于蛋白質在核糖體上合成時,此時信號識別粒子(SRP)識別新生蛋白質的N端信號肽。SRP的結合會暫時停止合成,而核糖體-蛋白質復合物會轉移到真核生物ER上的SRP受體和原核生物的質

    蛋白質易位之翻譯后易位

    盡管大多數分泌蛋白是共翻譯易位的,但有些分泌蛋白在胞質溶膠中翻譯,然后通過翻譯后系統轉運到ER/質膜。在原核生物中,這一過程需要某些輔助因子,例如SecA和SecB,并由Sec62和Sec63(兩種膜結合蛋白)促進。嵌入ER膜中的Sec63復合物導致ATP水解,使伴侶蛋白與暴露的肽鏈結合,并將多肽滑

    什么是蛋白質易位?

    由于核糖體將mRNA翻譯成蛋白質是在胞質溶膠中進行的,因此必須轉移用于分泌或特定細胞器的蛋白質。這個過程可以在翻譯過程中發生,稱為共翻譯易位,也可以在翻譯完成后發生,稱為翻譯后易位。

    新技術助染色體易位患者健康生育

      “在我國,染色體易位患者并不鮮見。我們研發出的染色體易位診斷新技術,可幫助患者健康生育。”4月6日,在長沙召開的“染色體易位診斷新技術MicroSeq臨床醫用”新聞發布會上,中信湘雅生殖與遺傳專科醫院副院長林戈稱。  染色體易位,是指包括染色體平衡易位、羅氏易位等在內的染色質數量不變的結構異常性

    《JACS》:“開環易位聚合”像炒菜,加點鹽可控性更好!

    背景介紹開環易位聚合(ROMP)是一種合成結構可控聚合物的有效手段。隨著研究的深入,人們對催化劑的要求越來越高,不僅要求活性高,而且可以在各種條件下都能進行聚合反應。研究發現N-雜環卡賓(NHC)配體的Ru基催化劑具有很高的活性,而且可以在乙醇或水性溶液中進行聚合,這使得ROMP可以用于生物化學領域

    PNAS報道一種篩選平衡易位胚胎的新方法

      準阻斷染色體易位向子代傳遞的等位基因映射識別技術  近日,PNAS發表了題為《Mapping Allele with Resolved Carrier State of Robertsonian and Reciprocal translocation in human pre-implanta

    DNA十字架結構導致染色體易位

      日本藤田保健衛生大學的一個研究小組報告說,他們發現DNA一種特殊的十字架結構會導致染色體易位。這一發現有助于弄清染色體易位導致的白血病、不孕癥等疾病的發病過程。   染色體易位是指兩條非同源染色體同時發生斷裂,一條染色體的片段移至另一條染色體的斷端后,連接形成新的染色體。如果染色體易位發生在體

    基本方案2 使用反轉錄 PCR 檢測染色體易位

    實驗材料骨髓和血樣中提取的 RNA 沉淀試劑、試劑盒DEPC 水5 X 反轉錄緩沖液4dNTP 混合液DTTRNA 酶抑制劑反轉錄酶第一輪 PCR 引物組10 X PCR 擴增緩沖液MgCl2Taq DNA 聚合酶礦物油第二輪 PCR 引物組儀器、耗材水浴器材熱循環儀適用PCR管實驗步驟展

    DNA十字架結構導致染色體易位

      日本藤田保健衛生大學的一個研究小組報告說,他們發現DNA一種特殊的十字架結構會導致染色體易位。這一發現有助于弄清染色體易位導致的白血病、不孕癥等疾病的發病過程。   染色體易位是指兩條非同源染色體同時發生斷裂,一條染色體的片段移至另一條染色體的斷端后,連接形成新的染色體。如果染色體易位發生在體

    研究揭示棘腹蛙染色體易位重排的起源和進化

      染色體重排作為一種重要的突變形式,在物種形成和性染色體的形成中扮演了重要的角色,然而對其作用的機制和過程還存在諸多謎團。其中,染色體重排長期被進化學家認為可以引起重組抑制,并導致種群的遺傳分化。在三種主要的重排類型中,倒位所引起的重組抑制在很多物種中被驗證。但是目前還并不太明確相互易位這種重排

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