Mol Cell丨饥饿素受体调控多巴胺信号介导肠道运动
G 蛋白偶联受体 (GPCRs) 是细胞表面受体,在细胞与外界环境的交互中发挥着关键作用。它们通过与 G 蛋白偶联来调节细胞内信号传导,将外部信号转换为细胞响应。然而,细胞通常表达多种 GPCRs ,但只有有限种类的 G 蛋白,这引发了如何将复杂且环境依赖的信
G 蛋白偶联受体 (GPCRs) 是细胞表面受体,在细胞与外界环境的交互中发挥着关键作用。它们通过与 G 蛋白偶联来调节细胞内信号传导,将外部信号转换为细胞响应。然而,细胞通常表达多种 GPCRs ,但只有有限种类的 G 蛋白,这引发了如何将复杂且环境依赖的信
儿童弥漫性中线胶质瘤(DMG)是一种高度侵袭性的脑肿瘤,主要发生在儿童和青少年中,预后极差,目前尚无有效治疗方法。这类肿瘤的典型特征是组蛋白 H3 的 K27M 突变( H3K27M ),该突变导致 H3K27 三甲基化( H3K27me3 )水平降低,进而影
针对黄酮类化合物在药物合成中的重要价值,重庆文理学院唐子贻和刘新悦依托省部级大学生创新创业项目加入陈中祝、雷杰课题组后,结合前期累积的实验技能,在指导老师的帮助下充分利用课余时间,发展了以色酮-3-甲醛为核心原料的多组分反应策略,通过系统优化溶剂体系与反应条件
据thefastmode网5月23日报道,Viasat 旗下公司 Inmarsat Maritime 已与三井物产株式会社(Mitsui O.S.K. Lines)签署协议,将其船队从 Fleet Xpress(FX)服务升级至 Inmarsat 的 Nexu
表观遗传调控,包括DNA甲基化、RNA修饰和染色质重塑等,在神经退行性疾病中起重要作用。DNA甲基转移酶1(DNMT1)是一种已知的DNA甲基转移酶,主要负责维持DNA甲基化。然而DNMT1在非分裂细胞中的功能尚不清楚。此外,DNMT1的RFTS(replic
在真核细胞中,泛素-蛋白酶体系统(UPS)是调控蛋白质稳态的核心机制。作为最复杂的翻译后修饰之一,泛素分子可以通过其7个赖氨酸残基(K6、K11、K27、K29、K33、K48、K63)或N端形成多种拓扑结构的泛素链。其中,K48连接的多聚泛素链长期以来被认为
RNA的催化、调控及编码潜能都依赖于其结构。由于碱基配对发生在转录过程中,早期结构状态可调控RNA加工过程并决定功能性构象的形成,而这些共转录状态至今仍不清楚。
大豆作为关键食用蛋白与油脂作物,常受病原体侵袭而减产。为应对此问题,大豆凭借自然抗性机制生成异黄酮类植物抗毒素,如大豆抗毒素,兼具抗菌、抗真菌、抗癌、抗炎及抗氧化等多重功效。大豆主要产生三种大豆抗毒素(I、II、III)。尽管可从大豆中分离,但现有方法耗时且不
在细胞的生命活动中,核糖体扮演着至关重要的角色,它们是蛋白质合成的“工厂”,负责将遗传信息转化为蛋白质,从而推动细胞的生长、分裂和功能维持。核糖体的生物合成是一个复杂而精细的过程,涉及多个阶段,包括核糖体RNA(rRNA)的转录、加工以及核糖体蛋白的组装等。这
在谈癌色变的今天,脑肿瘤中的胶质母细胞瘤(GBM)堪称 “恶魔” 般的存在。它恶性程度极高,对传统治疗手段有着很强的抵抗性。即便接受了手术、放疗和化疗,患者的中位生存期通常也只有12-14个月,令人痛心。这主要是因为GBM的肿瘤细胞具有高度异质性,而且血脑屏障
基因调控程序是发育和疾病过程中细胞表型的主要驱动因素,由序列特异性转录因子(TFs)控制。过去四十年来,关于转录因子DNA结合特异性、转录活性以及蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)的研究和数据产出呈现爆炸式增长。这些研究主要集中于建立野生型、参考异构体或单个结构
溶酶体是细胞内至关重要的细胞器,发挥着“回收与消化中心”的功能。它们负责降解细胞内的各种废弃物、受损的细胞器以及外来入侵物,并将分解产物回收再利用,从而维持细胞内部环境的稳定和健康 。 当溶酶体功能发生障碍时,废物无法被有效清除,会导致多种严重疾病。除了已知的
线粒体作为细胞能量代谢和生理功能调控的核心,其功能障碍与多种疾病的发生发展密切相关。线粒体衍生囊泡(MDVs)作为一种新型的线粒体质量控制途径,通过运输受损线粒体成分到溶酶体降解或释放到细胞外来维持线粒体稳态和健康。
水稻,作为全球举足轻重的粮食作物,超过60%的中国人口将其作为主食,其在中国的种植区域跨度大,从北纬 18° 延伸至 50°,涵盖了热带、亚热带、暖温带、温带以及寒温带等多样的气候条件。中国作为水稻种植大国,每年种植面积超过 2660 万公顷,约占全球水稻种植
线粒体在多种细胞生理过程中发挥关键作用,包括细胞代谢、能量产生及细胞死亡等。线粒体稳态的维持对于正常细胞功能至关重要,其失衡与多种人类疾病密切相关,如代谢性疾病、癌症、神经退行性疾病和心血管疾病等。为了严格调控线粒体的质量与数量,细胞采用了一系列线粒体质量控制
转录因子(TF) 通过以序列特异性方式与DNA结合并招募效应蛋白来调节基因表达,是基因表达调控中的关键因子。尽管它们起着关键作用,但许多TF的调控靶点和作用机制仍然未知。对单个转录因子的表征扩大了对基因调控的理解。ENCODE等项目展示了TF在全基因组的结合,
线粒体在多种细胞生理过程中发挥关键作用,包括细胞代谢、能量产生及细胞死亡等。线粒体稳态的维持对于正常细胞功能至关重要,其失衡与多种人类疾病密切相关,如代谢性疾病、癌症、神经退行性疾病和心血管疾病等。为了严格调控线粒体的质量与数量,细胞采用了一系列线粒体质量控制
衰老是生物体不可避免的复杂过程,其发生与基因、表观遗传和生理等多方面的变化密切相关。衰老细胞的一个显著特征是全异染色质的丢失,这通常伴随着经典组蛋白水平的降低。这些核和染色质的变化被认为是触发细胞衰老的重要因素。研究表明,衰老过程中染色质的状态会发生快速重塑,
人类癌症的一个显著特征是转录程序的生理失调,目前已经有一些转录抑制剂被开发用于癌症治疗,但是它们的临床效果平平,我们对于细胞如何响应转录抑制仍然知之甚少。
肝细胞癌(HCC)是全球主要的致死性癌症之一。中国患者的5年生存率仅为12%,形势尤为严峻。针对其高度的肿瘤异质性,研究人员已通过蛋白质组学技术取得了诸多研究进展,包括鉴定到与临床和分子特征相关的HCC亚型、识别出HCC中最突出的突变相关信号CTNNB和TP5