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    黃超蘭、高福CellResearch發文描繪新冠刺突蛋白糖基化圖譜

    蛋白質糖基化修飾是生物體內最重要的翻譯后修飾之一,發生在細胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修飾具有廣泛的功能,包括調控蛋白質穩定性、病毒的趨向性、和保護潛在的抗原表位免受免疫監視等。深入了解新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修飾對于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)發病機制的探索,疫苗和治療藥物的設計開發,以及檢測試劑盒的生產具有重要意義。此前研究者在體外純化表達的S蛋白胞外域和從病毒顆粒中提取的S蛋白中共鑒定到了22個N-糖基化修飾位點1,2。而由于技術和樣本來源的限制,已有研究僅在純化的S蛋白上鑒定到了一些O-糖基化修飾位點,截止目前,尚未進行病毒顆粒上S蛋白的O-糖基化修飾的研究。 近日,北大-清華生命科學聯合中心黃超蘭團隊,和中國科學院院士高福團隊,中國科學院天津工業生物技術研究所高峰團隊等開展合作研究,采用基于質譜的糖基化鑒定技術,首次揭示了病毒顆粒上提取的S......閱讀全文

    黃超蘭、高福Cell Research發文 描繪新冠刺突蛋白糖基化圖譜

      蛋白質糖基化修飾是生物體內最重要的翻譯后修飾之一,發生在細胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修飾具有廣泛的功能,包括調控蛋白質穩定性、病毒的趨向性、和保護潛在的抗原表位免受免疫監視等。深入了解新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修飾對于新型冠狀病毒

    黃超蘭與高福團隊揭示“O-Follow-N”糖基化新規律

      蛋白質糖基化修飾是生物體內最重要的翻譯后修飾之一,發生在細胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修飾具有廣泛的功能,包括調控蛋白質穩定性、病毒的趨向性、和保護潛在的抗原表位免受免疫監視等。深入了解新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修飾對于新型冠狀病毒

    榮登BBAPro年度封面 | 黃超蘭團隊等揭示新冠免疫分子圖譜

      現階段新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)仍在全球范圍內持續擴散,嚴重威脅著人類健康和社會經濟發展。根據Worldometer實時統計數據,截止到2022年2月14日,全球單日新增確診病例高達1531001例,新增死亡病例6383例。有效應對疫情不僅需要提高患者生存率的預防和治療手段,還需要應對

    黃超蘭、鄭敏合作揭示新冠康復患者血清蛋白分子圖譜

      當前,新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)仍在全球范圍內持續威脅著人類的健康,截止到2021年6月初,新冠肺炎確診病例已多達1.72億,死亡人數超過370萬。新冠爆發早期的研究主要集中在探索流行病學和發病機制上,隨著人們對新冠病毒的認識逐漸加強,越來越多的臨床專家開始關注新冠康復患者的預后評估。

    黃超蘭、高福團隊《自然通訊》發文,登TOP50熱文榜

      北大醫學部精準醫療多組學研究中心主任黃超蘭團隊,與中國科學院院士高福團隊在Nature Communications(《自然通訊》)期刊線上發表《Immune suppression in the early stage of COVID-19 disease》一文。  摘要:  新冠肺炎疫情已

    新冠病毒S蛋白糖基化修飾圖--揭示“O-Follow-N”糖基化新規律

      蛋白質糖基化修飾是生物體內最重要的翻譯后修飾之一,發生在細胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修飾具有廣泛的功能,包括調控蛋白質穩定性、病毒的趨向性、和保護潛在的抗原表位免受免疫監視等。深入了解新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修飾對于新型冠狀病毒

    2021年度拜耳學者獎,此教授首獲榮譽

      2021年度備受矚目的拜耳講席教授、拜耳學者獎、拜耳博士后獎評選結果于9月17日正式揭曉,北京大學醫學部精準醫療多組學研究中心主任黃超蘭教授榮獲拜耳學者獎(Bayer Investigator Award)。該獎項的設立是基于北京大學與拜耳公司簽署的全面戰略合作協議,旨在鼓勵和表彰那些在生命科學

    黃超蘭教授榮獲2021拜爾學者獎

    2021年度備受矚目的拜耳講席教授、拜耳學者獎、拜耳博士后獎評選結果于9月17日正式揭曉,北京大學醫學部精準醫療多組學研究中心主任黃超蘭教授榮獲拜耳學者獎(Bayer Investigator Award)。該獎項的設立是基于北京大學與拜耳公司簽署的全面戰略合作協議,旨在鼓勵和表彰那些在生命科學和藥

    蛋白質刺突形狀為新冠病毒傳播“推波助瀾”

      發表在《流體物理學》上的最新研究稱,日本沖繩科學技術大學院大學的研究人員通過研究新冠病毒顆粒上帶電的蛋白質發現,三角形刺突形狀對病毒的大范圍傳播有重要影響。  “當人們設想單個新冠病毒顆粒的樣子時,通常會想到一個球體,它的表面分布著許多尖刺或更小的球體。這是病毒最初的建模方式。”參與該項研究的喬

    高福等團隊Cell發文:新冠疫苗已啟動II期臨床試驗!

      自新冠疫情爆發以來,已對全球造成了巨大的健康威脅。但是,目前為止尚未找到有效的治療方法,因此,全球無數科學家都在努力測試相關藥物和研發相關疫苗。  2020年5月7日,劉磊、高福和高峰等研究團隊曾在預印本平臺發表題為“A non-competing pair of human neutraliz

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