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  • 可逆蛋白質修飾調控植物發育與免疫平衡機制獲揭示

    在國家自然科學基金、廣東省自然科學基金等項目的資助下,華南師范大學生命科學學院教授陽成偉/賴建彬團隊研究揭示了BON1蛋白的可逆棕櫚酰化修飾通過影響細胞內吞作用調控植物發育與免疫平衡的機制。10月10日,相關成果發表于《分子植物》(Molecular Plant)。面對自然界中病原體的侵襲,植物已進化出精密的免疫系統以抵御病害,而其細胞質膜上的受體受到內吞作用調控,進而精準調節免疫信號傳導,然而關于該過程中內吞的調控機制還不清楚。BON1(BONZAI1)屬于物種間保守的Copine蛋白家族,在擬南芥的生長與抗病過程中發揮關鍵作用。但是,BON1維持植物生長與免疫之間平衡的分子機制以及該過程的調控機理還有待深入研究。BON1的可逆棕櫚酰化調控內吞作用以維持植物生長與免疫平衡的機制。研究團隊供圖棕櫚酰化(又稱為S-酰基化)是一種將長鏈脂肪酸(通常為棕櫚酸)通過硫酯鍵共價連接到底物蛋白質上的翻譯后修飾。研究人員發現BON1蛋白在植物......閱讀全文

    可逆蛋白質修飾調控植物發育與免疫平衡機制獲揭示

    在國家自然科學基金、廣東省自然科學基金等項目的資助下,華南師范大學生命科學學院教授陽成偉/賴建彬團隊研究揭示了BON1蛋白的可逆棕櫚酰化修飾通過影響細胞內吞作用調控植物發育與免疫平衡的機制。10月10日,相關成果發表于《分子植物》(Molecular Plant)。面對自然界中病原體的侵襲,植物已進

    GSDMD的棕櫚酰化修飾

    GSDMD是細胞焦亡過程中的關鍵蛋白,此前的研究表明GSDMD在細胞焦亡發生時可被Caspase切割,從而釋放出N端結構域,釋放出的N端結構域進一步形成寡聚體并上膜打孔,最終造成細胞死亡。但此前的研究發現人源GSDMD的C191A突變體會影響其寡聚和造成細胞死亡的能力,因此本文作者嘗試探究GSDMD

    水稻條紋病毒通過干擾植物蛋白棕櫚酰化建立侵染新機制

       水稻條紋病毒(Rice stripe virus, RSV)引起的水稻條紋葉枯病是目前我國以及東亞地區粳稻生產上最嚴重的病毒病害之一, 最近幾十年在我國多次爆發流行。中國農科院植物保護研究所所長周雪平教授帶領團隊在前期對該病毒的生物學、編碼蛋白功能及病毒病防控基礎上,進一步深入探索了RSV和寄

    改善肥胖動物乳腺發育的棕櫚酰化修飾調控機制獲揭示

    在國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助下,華南農業大學動物科學學院教授江青艷/王松波團隊研究揭示了改善肥胖動物乳腺發育的棕櫚酰化修飾調控機制。相關成果近日在線發表于《細胞與分子生物學快報》(Cellular & Molecular Biology Letters)。改善肥胖動物乳腺發育的棕

    Cell|棕櫚酰化如何抑制通道脫敏——嘌呤受體P2X7結構解析

      胞外ATP信號主要通過兩大類膜蛋白:配體門控P2X受體例子通道和G蛋白耦連P2Y受體,其中P2X表達于多種真核細胞,介導多種生理過程,包括血小板激活、平滑肌收縮、突觸傳遞、痛覺、炎癥和凋亡【1】,是非常有潛力的藥物靶點。哺乳動物的P2X共有7種亞單位,聚集形成同源和異源三聚的非選擇性陽離子通道【

    乙酰化蛋白快速檢測和定量

    Rapid detection and quantitation of total cellular acetylated proteins using our research products

    表觀遺傳之組蛋白修飾—組蛋白乙酰化

    大家好,我又來啦~~今天給大家放送的是表觀遺傳之組蛋白修飾相關的內容噢,組蛋白修飾也是一個比較復雜的過程,今天呢,我們就給大家講講組蛋白乙酰化及相關的產品。?一 組蛋白修飾?真核生物染色質的基本結構單位是核小體,它由約 146 bp DNA 纏繞組蛋白八聚體組成,其中組蛋白八聚體包含 2 (H2

    S棕櫚疾病關系洞察,或將用于診療NOD2相關艾滋病!

      核苷酸結合的寡聚化結構域蛋白2(NOD2)能感應細菌肽聚糖,誘導促炎和抗菌反應。NOD2信號的失調參與了多種炎癥性疾病的發生。最近有報道稱,S-棕櫚酰化是一種新型的翻譯后修飾,在NOD2的膜結合和配體誘導的信號轉導中起著關鍵作用,但它對NOD2穩定性的影響尚不清楚。  近日,中山大學生命科學學院

    ZDHHC18介導的cGAS棕櫚酰化修飾抑制先天免疫的分子機制

      近日,我所分子模擬與設計研究組(1106組)李國輝研究員團隊與清華大學藥學院尹航教授團隊合作,揭示了ZDHHC18介導的cGAS棕櫚酰化修飾抑制先天免疫的分子機制。  環狀GMP-AMP合酶(cGAS)是一種雙鏈DNA(dsDNA)傳感蛋白,在病原體來源的核酸誘導強有力的先天免疫反應中發揮著重要

    GLUT1促進膠質瘤糖酵解和惡性進展的機制

      葡萄糖是人體細胞主要的供能物質,哺乳動物細胞通過糖酵解代謝通路將1分子葡萄糖轉化為2分子丙酮酸并生成2分子ATP供細胞使用,隨后丙酮酸被轉運至線粒體,在線粒體基質中丙酮酸通過三羧酸循環以及偶聯的電子傳遞鏈轉化為二氧化碳和水,并產生大量ATP分子。此外,在胞漿中丙酮酸在乳酸脫氫酶的催化下轉化為乳酸

    Cell子刊:讓癌細胞走投無路

      癌細胞是一群深諳變通之道的狡猾家伙,很難被堵在死胡同中。賓夕法尼亞大學的研究團隊發現,抑制棕櫚酰化(Palmitoylation)酶會使癌細胞對EGFR信號產生依賴。這項研究發表在本周的Molecular Cell雜志上,可以幫助人們更有效的治療EGFR驅動的癌癥(比如肺癌)。  脂類修飾是一種

    交大許杰:PDL1棕櫚酰化修飾及相應的抑制劑開發策略

      來自上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院消化所等處研究人員發表了題為“Inhibiting PD-L1 palmitoylation enhances T-cell immune responses against tumours”的文章,報道了PD-L1的棕櫚酰化修飾促進其表達的機制,并設計開發了可

    組蛋白乙酰化定量分析

    組蛋白乙酰化修飾是基因表觀轉錄調控的重要機制.組蛋白翻譯后修飾所引起的染色質結構重塑在真核生物基因表達調控中發揮著重要的作用.組蛋白乙酰化主要發生在H3、H4的N端比較保守的賴氨酸位置上,是由組蛋白乙酰轉移酶和組蛋白去乙酰化酶協調進行。組蛋白乙酰化呈多樣性,核小體上有多個位點可提供乙酰化位點,但特定

    蛋白質組學在病原體學研究中的應用

      最近,《Molecular & Cellular Proteomics》期刊兩篇文章分別報道了一種性傳播寄生蟲“陰道毛滴蟲(Trichomonas vaginalis)”和HIV相關機會肺真菌“曲霉菌(Aspergillus)”的致病機理。  文章一、脂肪酸讓寄生蟲如虎添翼  根據疾病控制和預防

    上海交大PNAS新文章:至關重要的蛋白質修飾

      來自上海交通大學、新加坡Proteos 分子與細胞生物學研究所、哥倫比亞大學等處的研究人員證實,棕櫚酰基轉移酶Aph2在心臟功能及心肌病形成中起重要作用。這項研究發布在12月7日的《美國國家科學院院刊》(PNAS)上。  上海交通大學的李保界(Baojie Li)教授及哥倫比亞大學的Stephe

    脂肪酸FA在體內參與吸收關鍵調控機制的重要作用

    脂肪酸(FA)在體內具有重要功能,可作為能量來源,并參與生物膜合成和能量存儲。然而,脂肪酸如何跨過細胞膜進入細胞內,目前仍不太清楚。與葡萄糖和氨基酸不同,脂肪酸具有疏水性,這使得其運動難以追蹤。有人認為,脂肪酸是經過被動擴散穿過細胞膜,但越來越多的證據表明,脂肪酸是在蛋白的參與下完成代謝組織的跨膜轉

    研究揭示蛋白β羥基丁酰化修飾關鍵調控因子

      近日,中國科學院上海藥物研究所研究員黃河課題組與美國芝加哥大學教授趙英明團隊合作,通過全面分析哺乳動物細胞中的Kbhb底物,系統揭示了新型蛋白動態修飾β-羥基丁酰化(Kbhb)的關鍵調控因子。相關研究成果于2月25日在線發表在Science Advance上。  細胞代謝為生命過程提供能量,同時

    蛋白質乙酰化修飾的精細調控

    近期,國際著名學術期刊《美國國家科學院院刊》在線發表了中國科學技術大學生命科學學院施蘊渝教授與姚雪彪教授研究組的合作成果,文章標題為EB1 acetylation by P300/CBP-associated factor (PCAF) ensures accurate kinetochore -m

    PTMab直播預告-|-組蛋白新型酰化修飾ChIP介紹

    基因組信息以染色質的形式存儲在細胞核中,147bp DNA 纏繞組蛋白八聚體形成染色質最小單元核小體。核心組蛋白的柔性 N 末端以及球狀核心結構域存在大量共價修飾,如乙酰化、甲基化和磷酸化等。組蛋白賴氨酸乙酰化中和了賴氨酸的正電荷,削弱了組蛋白和DNA的相互作用,從而形成更開放的染色質狀態,更高的D

    陳竺院士、任瑞寶教授國際期刊發表癌癥新成果

      來自上海交通大學的研究人員在新研究中探討了,棕櫚酰化(palmitoylation)和KIKK膜靶向模體(membrane-targeting motif)在致癌KRAS4A驅動的白血病生成中所起的作用。研究結果發布在《Journal of Hematology & Oncology》雜志上。 

    STAT3激活新機制的Nature論文發表后涉嫌學術不端的嫌疑

      蛋白STAT3(signal transducer and activator of transcription 3)在調節細胞命運、炎癥和免疫方面具有重要作用。細胞因子和生長因子通過激酶介導的酪氨酸磷酸化和二聚化來激活STAT3。科學家們目前尚不清楚其他因子是否通過不同機制促進STAT3激活。

    Nature子刊:衰老引起細胞穩態水平降低及促進阿爾茨海默病的分子機制揭示

      中國科學院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心許代超團隊在 Nature Structural & Molecular Biology 期刊發表了題為:Reduction of DHHC5-mediated beclin 1 S-palmitoylation underlies autoph

    寧波大學科研團隊在炎癥反應研究方面取得新進展

    9月5日,寧波大學海洋學院、農產品質量安全危害因子與風險防控國家重點實驗室陳炯研究員團隊在《Cell》經典子刊《Molecular Cell》發表題為“Consecutive palmitoylation and phosphorylation orchestrates NLRP3 membrane

    sting抑制劑有望用于治療自身免疫性疾病

      固有免疫應答在機體抵御病原體入侵過程中起著重要的作用,它主要是通過一類模式識別受體(Pattern-recognition receptor, PRR)去識別病原生物中的病原相關模式分子(Pathogen associated molecule pattern, PAMP)結構,進而促進I型干擾

    最新研究揭示蛋白β羥基丁酰化修飾關鍵調控因子

      近日,中國科學院上海藥物研究所研究員黃河課題組與美國芝加哥大學教授趙英明團隊合作,通過全面分析哺乳動物細胞中的Kbhb底物,系統揭示了新型蛋白動態修飾β-羥基丁酰化(Kbhb)的關鍵調控因子。相關研究成果在線發表在Science Advance上。  細胞代謝為生命過程提供能量,同時代謝物可通過

    蛋白酰化修飾調控天然產物生物合成研究取得進展

      近期,中國科學院上海藥物研究所譚敏佳課題組與華東理工大學葉邦策課題組合作研究,揭示了蛋白賴氨酸酰化修飾在天然產物的生物合成代謝通路中的調控新機制,研究工作發表在8月Cell Chemical Biology(25(8): 984-995. doi: 10.1016/j.chembiol.2018

    Cell子刊:組蛋白乙酰化的驚人發現

      在給定細胞中,表觀遺傳學信號可以決定基因的表達情況。科學家們開發了一種新分析法,對表觀遺傳學標簽進行了系統性研究。  多細胞生物的每個細胞都攜帶著相同的遺傳學信息。不過,不同類型的細胞只激活功能所需的特定基因。舉例來說,肌肉細胞和神經細胞中的基因表達情況就大不相同。哪些基因在何時被激活,很大程度

    研究發現不同組蛋白酰化修飾的功能差異

    北京時間5月30日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所羅小舟課題組和北京大學劉濤課題組、劉小云課題組的合作成果發表于國際著名學術期刊《德國應用化學》,研究團隊基于基因密碼子擴展技術,創造了含共翻譯修飾(Co-Translational modification, CTM)核小體的釀酒酵母菌

    蛋白酰化修飾調控天然產物生物合成研究取得進展

      近期,中國科學院上海藥物研究所譚敏佳課題組與華東理工大學葉邦策課題組合作研究,揭示了蛋白賴氨酸酰化修飾在天然產物的生物合成代謝通路中的調控新機制,研究工作發表在8月Cell Chemical Biology(25(8): 984-995. doi: 10.1016/j.chembiol.2018

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      9月5日,寧波大學海洋學院、農產品質量安全危害因子與風險防控國家重點實驗室陳炯研究員團隊在《Cell》經典子刊《Molecular Cell》發表題為“Consecutive palmitoylation and phosphorylation orchestrates NLRP3 membra

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