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首个锌金属“伴侣蛋白”确定

据17日发表在《细胞》与《细胞报告》杂志上的两篇论文,美国研究人员发现了第一个锌金属的伴侣蛋白,并将其命名为锌调节GTP酶金属蛋白激活剂1(ZNG1),它可将锌输送到需要它的蛋白质中,如果没有ZNG1,锌就无法发挥作用。研究结果揭示了所有生物都用来运输生存所必需的微量元素的关键机制,有助于解决缺锌的公共卫生问题,并开辟了一个全新的生物学探索领域。人体细胞中十分之一的蛋白质需要金属锌,否则就无法在细胞代谢的各个方面发挥正常功能。世界上高达30%的人面临缺锌的风险,这可能导致生长缓慢、免疫功能受损、神经疾病和癌症。然而,尽管锌扮演着关键角色,但人们此前尚不清楚锌是如何进入利用锌的蛋白质中的,也不清楚人体细胞在缺乏锌时作出了什么反应。其他微量金属,如镍和铜,通过“伴侣”在细胞内穿梭,因为它们可能是有毒的。伴侣蛋白可防止活性金属参与“不受欢迎的结合”。例如,一些微量金属与氧发生反应,会产生对细胞有害的自由基。但锌是一种相对无害的金属离子......阅读全文

首个锌金属“伴侣蛋白”确定

据17日发表在《细胞》与《细胞报告》杂志上的两篇论文,美国研究人员发现了第一个锌金属的伴侣蛋白,并将其命名为锌调节GTP酶金属蛋白激活剂1(ZNG1),它可将锌输送到需要它的蛋白质中,如果没有ZNG1,锌就无法发挥作用。研究结果揭示了所有生物都用来运输生存所必需的微量元素的关键机制,有助于解决缺锌的

金属锌酶的基本信息

中文名称锌酶英文名称zinc enzyme定  义金属酶类的一种,酶活性需要锌离子的辅助,如DNA聚合酶、乙醇脱氢酶、谷氨酸脱氢酶等。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

水系锌金属电池的人工涂层领域研究获进展

在国家自然科学基金等项目的支持下,华南师范大学化学学院教授兰亚乾团队在水系锌金属电池的人工涂层领域取得了重要研究进展。相关成果近日发表于Angewandte Chemie International Edition。华南师范大学是该论文唯一完成单位,论文第一作者为华南师范大学化学学院2021级博士生

水系锌金属电池的人工涂层领域研究获重要进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484579.shtm 华南师范大学化学学院兰亚乾教授和陈宜法教授在水系锌金属电池的人工涂层领域取得了重要研究进展。相关成果发表于Angewandte Chemie International Edit

水系锌金属电池的人工涂层领域研究获重要进展

  华南师范大学化学学院兰亚乾教授和陈宜法教授在水系锌金属电池的人工涂层领域取得了重要研究进展。相关成果发表于Angewandte Chemie International Edition。华南师范大学化学学院博士生郭璨为该论文第一作者,兰亚乾教授和陈宜法教授为通讯作者。相关研究得到了国家自然科学基

ICP-AES 测定锌精矿中的多种金属元素

采用混合酸(硝酸-盐酸-氢氟酸-高氯酸)敞开消解方法前处理锌精矿样品,ICP-AES法测定了锌精矿GBW07168标准物质中的多种金属元素的含量。实验结果表明,该方法线性相关系数良好,可同时测定锌精矿中的多种金属元素,该方法检出限低,精密度高,分析结果与标准值相吻合。 锌精矿是生产金属锌、

简述突触核蛋白的伴侣蛋白样作用

  Kim等发现α-突触核蛋白能够表现出类似伴侣蛋白样作用防止谷胱甘肽硫转移酶(GST)和醛缩酶在受热的条件下发生沉淀,并且还能防止二硫苏糖醇(DTT)诱导α-乳白蛋白和小牛血清蛋白的沉淀[29],这可能与α-突触核蛋白能够与发沉降过程中的蛋白质的亲水性结构域结合并稳定其结构不被破坏。

中外科学家开辟抗肿瘤药物研发新方向

  铜离子是人体内的“危险分子”,绝大多数情况下都必须有伴侣蛋白陪护,而不少肿瘤少了铜离子就会生长停滞。中科院上海药物研究所蒋华良课题组与芝加哥大学何川课题组、艾默里大学陈靖课题组合作,经过三年多研究发现,细胞内有多种铜离子伴侣蛋白,只要控制住它们的行动,就可让肺癌、血液病、胰腺癌、乳腺癌等恶性肿瘤

分子伴侣蛋白作用机制研究获新进展

近日,华东理工大学生物工程学院全舒教授团队联合清华大学薛毅教授团队与国家蛋白质科学研究(上海)设施吴斌博士,在分子伴侣蛋白的作用机制解析方面取得了重要进展。相关成果以“ATP非依赖型分子伴侣Spy的底物释放机制研究”为题发表在《自然-通讯》上,首次从动力学与结构层面对分子伴侣Spy的底物

研究发现铜伴侣蛋白小分子抑制剂

  中科院上海药物所蒋华良课题组与美国芝加哥大学何川课题组、艾默里大学陈靖课题组等合作,综合采用理论模拟以及化学生物学和药理学实验验证策略,首次发现了铜伴侣蛋白的小分子抑制剂。该抑制剂可同时靶向两种铜伴侣蛋白Atox1和CCS,并选择性调控铜离子转运,从而选择性地抑制肿瘤细胞增殖,且在多种动物实验中