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    顛覆認知!細胞內的核糖體不盡相同

    核糖體是細胞內蛋白質生成的重要場所,有著蛋白質“合成工廠”之稱。當經由轉錄過程生成的mRNA從細胞核出來后,核糖體會與之結合,并在tRNA的協助下啟動翻譯過程形成蛋白質。在真核生物的進化過程中,核糖體的大小也明顯增加,主要由rRNA和蛋白質構成。 很多科學家認為,這一生成蛋白質的關鍵車間都是相同的,它們中的每一個都可以生成機體所需要的任何一種蛋白質。現在,一項研究卻提出了不一樣的結論:一些核糖體存在異質性,他們生產的蛋白質很固定。這些定制的核糖體能夠協助細胞控制蛋白質的表達,它們也可以幫助解釋一些罕見的疾病癥狀——可能與特定的核糖體缺陷有關。 核糖體:蛋白質生成車間 一個哺乳動物細胞內可能含有多達1000萬個核糖體。細胞需要貢獻出60%的能量,以RNA和80多種不同類型的蛋白質為原材料,構建出核糖體。這無疑是一個“高代價”的過程,但是卻是必要的,因為核糖體對于蛋白質的生成不可或缺。 過去的研究認為,核糖體對mRNA沒......閱讀全文

    翻譯全局控制改善外源蛋白質的折疊效率

      近日,華南理工大學林影教授和暨南大學張弓教授的團隊在Biotechnology for Biofuels雜志(生物工程類一區)上發表文章,使用翻譯全局控制方法,改善外源蛋白質在畢赤酵母中表達的折疊效率,有效提高活性蛋白質產量。據悉,這是翻譯組調控在真核生物細胞工廠底盤細胞中的首次成功應用,極大地

    分子生物學常用實驗技術(page 2)

    一、RNA 制備   模板mRNA 的質量直接影響到cDNA 合成的效率。由于mRNA 分子的結構特點,容易受RNA 酶的攻擊反應而降解,加上RNA 酶極為穩定且廣泛存在,因而在提取過程中要嚴格防止RNA 酶的污染,并設法抑制其活性,這是本實驗成敗的關鍵。所有的組織中均存在RNA 酶,人

    Science:在紅細胞終末分化期間,UBE2O重建它的蛋白質組

      網織紅細胞(reticulocyte)-紅細胞轉換是終末分化(terminal differentiation)的一個經典例子。成熟的紅細胞具有已知最為簡單的細胞蛋白質組之一,其中血紅蛋白顯著聚集,大約占可溶性蛋白的98%。在網織紅細胞成熟期間,這種細胞程序性地清除它的大多數非特有的組分,與此同

    施一公獲“影響世界華人大獎”提名

      一項“有望拿下諾貝爾獎”的科研發現  身為美國普林斯頓大學生物學系建系以來最年輕的終身教授,施一公的歸國被看作是中國新一代海歸科學家的杰出典范。回國后,他為改善中國學術風氣與科研環境做出了巨大努力,同時在科學探索之路上繼續碩果累累,2015年,他率領團隊解析了超高分辨率的剪接體三維結構,被業界稱

    Cell新文章:蛋白質的生產線

      來自佛羅里達大學斯克里普斯研究所的科學家們確定了成功生成細胞的基本工作單位――蛋白質的一系列復雜的生化步驟。相關論文發布在7月6日的《細胞》(Cell)雜志上。   該研究闡明了活細胞內大型復雜蛋白質生產機器核糖體的組裝。核糖體是許多商業用抗生素的靶點,由于核糖體組裝和功能對于細胞生長極其重要

    腫瘤細胞培養

    腫瘤細胞在組織培養中占有核心的位置,首先癌細胞是比較容易培養的細胞。當前建立的細胞系中癌細胞系是最多的。另外腫瘤對人類是威脅最大的疾病。腫瘤細胞培養是研究癌變機理、抗癌藥檢測、癌分子生物學極其重要的手段。腫瘤細胞培養對闡明和解決癌癥將起著不可估量的作用。一、組織培養腫瘤細胞生物學特性腫瘤細胞與體內正

    Nature找到白血病的致命弱點

      急性淋巴細胞白血病ALL是14歲以下兒童中最常見的癌癥,目前經適當治療后75%的兒童都可以治愈,但這種化療會帶來許多劇烈的副作用。現在科學家們通過測序技術發現了引起T細胞急性淋巴細胞白血病T-ALL的新基因突變,指出成人型和兒童型T-ALL存在差異,且負責蛋白合成的核糖體是白血病細胞的致命弱點,

    膠質母細胞瘤治療新突破 溶瘤病毒療法顯現潛力

      膠質母細胞瘤是一種中樞神經系統中常見的癌癥。通常情況下,包括化療、手術、放療等傳統療法在內的多種治療手段并不能有效延長患者的生存期。  這其中的原因有很多。由于腫瘤的侵襲性很強,而且腫瘤所在的大腦其功能對人體非常重要,從而對局部療法產生了很大的限制。而且由于血腦屏障的存在,以及該類腫瘤細胞本身難

    PCR技術(十三):PCR用于進化分析

    進化遺傳學具有兩個并列的研究方向:系統發育的重建和種群分析。自1962年, Zuckerkandl和Pauling提出蛋白質序列和基因序列的比較可以象分子種一樣用于標志 現存物種分化的時間以來,各種生化方法被用于系統發育的研究。在最初二十年內, 同功酶的電泳分析、免疫學比較和蛋白質序列分析被廣泛地應

    創造鏡中世界,用鏡像酶制造出鏡像DNA

      我們細胞中的 DNA 呈右手螺旋型卷曲(下);復制左手螺旋型 DNA(上)需要用一種鏡像的聚合酶。(圖片來源:Zi xuan Li, Xin Tao, Ting F. Zhu)  清華大學的研究人員制造了一種蛋白的鏡像形式,可以行使兩個最基本生命功能:復制 DNA 并將其轉錄為 RNA。  來自

    Nature:DNA依賴性蛋白激酶在rRNA加工等過程中起重要作用

      DNA依賴性蛋白激酶(DNA-dependent protein kinase, DNA-PK)是結合DNA并修復雙鏈斷裂的最重要的酶之一。這種修復方式對于產生能夠幫助免疫系統抵御入侵者的受體至關重要。但是DNA-PK不僅結合DNA,而且還結合RNA。盡管科學家們早在幾十年前就知道了這一點,但他

    Nature Communications:研究揭示MBC中的蛋白質特征

      轉移性乳腺癌(MBC)是一種極具侵襲性的三陰性腫瘤(TNBC),其定義為梭形、鱗狀或肉瘤樣組織學的轉移性成分。支撐MBC病理亞型和轉移行為的蛋白質譜尚不清楚。本期iProteome為大家帶來的是今年發表在Nature Communications上的一項關于乳腺癌的研究,本研究中,研究者采用基于

    陳賽娟院士、潘巍峻研究員Cell Research發表最新成果

      來自中科院上海生科院/上海交通大學醫學院、上海交通大學醫學院瑞金醫院及哈佛醫學院等機構的研究人員證實,kri1l突變通過誘導PERK依賴性的過度自噬導致了最終的造血功能衰竭。這一研究發現發布在7月3日的《細胞研究》(Cell Research)雜志上。  中科院上海生科院/上海交通大學醫學院的潘

    冷凍電鏡分辨率突破2?,顏寧等科學家連發新成果!

      5月26日,發表在Cell上的一項研究中,美國國家癌癥研究所(NCI)的Sriram Subramaniam博士領導的研究小組使用冷凍電鏡(cryo-EM)突破了可視化蛋白質的技術壁壘。他們不僅用單顆粒冷凍電鏡獲得了小于100 kDa的蛋白復合體結構,還讓這一技術的分辨率突破了2 ?。  研究人

    內含子的重要功能:幫助酵母應對壓力下的生存

      內含子(intron)的存在,是真核細胞蛋白質編碼基因與原核細胞最大的區別。在真核細胞基因表達的過程中,需要經過RNA剪接反應將其去除。一般來說,內含子的長度遠比編碼蛋白的外顯子序列長,并且執行剪接反應的酶——剪接體高度復雜,由170多個相關蛋白組成。剪接反應需要高度精準,移碼錯位一個堿基都會導

    全面回顧:2014年全球生物醫學突破進展

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    2014年世界生物醫學科技發展回顧

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      大自然是不斷進化的——其極限僅取決于威脅物種生存能力的變異。研究遺傳密碼的起源和發展,對于解釋生命的進化非常重要。最近在《Science Advances》發表的一項研究中,專門從事這一領域的一組生物學家,解釋了遺傳密碼進一步發展的一個限制,我們知道,遺傳密碼是一套通用的規則,地球上所有生物都用

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      RNA測序已經在生物學和醫學的各個領域取得了前所未有的發展。在包括癌癥在內的諸多疾病中,轉錄異構體的表達和用途是健康組織和患病組織之間變異的重要來源。鑒定差異剪接的異構體和融合轉錄本,可以為疾病的診斷和治療提供信息。RNA測序還有助于揭示從單細胞到整個組織的轉錄組動力學。同時,cDNA測序也極大

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    褚福亮,王福生, 中國人民解放軍第302醫院全軍艾滋病與病毒性肝炎重點實驗室 北京市 100039項目負責人 王福生, 100039 ,北京市豐臺路26號, 中國人民解放軍第302醫院全軍艾滋病與病毒性肝炎重點實驗室. fswang@public.b

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      組織內的轉錄本表達豐度在不同個體之間存在著差異。目前,研究者們對這種個體差異的遺傳基礎進行了分析。  研究者們在過去的幾年里開展了大量的基因組分析,并從中獲得了諸多經驗,其中一條經驗是:如果由大型研究團隊開展一系列設計嚴謹、目標宏大、分析周全的遺傳學研究的話,將會推動該研究領域取得巨大的飛躍。這

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    驚人發現!維生素B3有望治療帕金森!

      顫顫巍巍的老人于我們的生活中隨處可見,他們可能罹患了帕金森氏癥。除了手抖之外,帕金森患者同時還伴有肌肉僵硬,動作遲緩等癥狀,無法徹底治愈是他們內心的隱痛。有關數據統計,德國約有22萬人受到帕金森病的影響,而我國65歲以上人群患病率大約是1。7%,數值著實令人心驚!  Michela Deleid

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