新的仿生策略:基于人工细胞器的真核细胞内非天然催化
在真核细胞内实现精准可控的非天然催化反应,一直是合成生物学与化学生物学领域的重大挑战。传统的人工金属酶(ArM)技术虽具潜力,但面临酶提纯困难、递送效率低、稳定性差等瓶颈。湖南大学白玉罡教授团队中吴彤博士等研究者独辟蹊径,从自然界的内共生机制获得灵感,开发出全
在真核细胞内实现精准可控的非天然催化反应,一直是合成生物学与化学生物学领域的重大挑战。传统的人工金属酶(ArM)技术虽具潜力,但面临酶提纯困难、递送效率低、稳定性差等瓶颈。湖南大学白玉罡教授团队中吴彤博士等研究者独辟蹊径,从自然界的内共生机制获得灵感,开发出全
活细胞内重要小分子(如钙离子、活性氧等)在线粒体、溶酶体等细胞器及胞浆之间快速流动,精密调控着细胞过程。在单细胞器水平原位快速观测这些分子流动及相互作用关系有助于精细化理解多种疾病发生和发展的分子机制。譬如,治疗缺血性脑损伤及神经退行性疾病的一种潜在策略是利用
细胞会释放出多种脂质双层封闭的细胞外囊泡(Extracellular Vesicle),包括外泌体、微囊泡、凋亡小体、迁移体等等,直径通常在 30-10000 纳米之间,它们通过包装信号分子来促进细胞-细胞和细胞-环境之间的通讯,以避免降解和逃避免疫监视。细胞
SARS-CoV-2 基因组编码的病毒蛋白中包含 16 种非结构蛋白 (nonstructural protein, NSP) ,它们不直接参与组成病毒颗粒,但在病毒的生命周期中发挥重要作用。冠状病毒感染宿主细胞后,通过病毒非结构蛋白NSP3和NSP4重塑宿主
近期的研究发现,真核细胞中存在多种无膜细胞器(Membraneless Organelles, MLOs),如核糖体、核仁、核小体等。这些无膜细胞器通过液-液相分离(Liquid-Liquid phase separation, LLPS)富集细胞中多种生物大