鸭嘴兽乳汁蛋白可助抗衡超级细菌

澳大利亚科学家近日成功破译鸭嘴兽乳汁中的蛋白质结构。这种独特的蛋白质有望在抗衡超级细菌方面发挥重要作用。 澳联邦科学与工业研究组织在其官网发布新闻公报介绍说,早在2010年,科学家就发现鸭嘴兽的乳汁具有独特的抗菌性,或许可用来对抗超级细菌。 此次该机构研究人员与迪金大学同行合作,在实验室中成功破译了鸭嘴兽乳汁蛋白的结构。这是一种独特的、此前从未见过的3D折叠结构的蛋白质,仅存在于鸭嘴兽这样的单孔目动物体内。 鸭嘴兽有诸多奇特之处,比如它虽属于哺乳动物,但却不是胎生而是蛋生。它用乳汁哺喂幼崽,却没有乳头,而是在腹部两侧分泌乳汁,幼崽伏在上面舔食。按理说,鸭嘴兽的乳汁暴露在外部环境中,其幼崽容易受到细菌的威胁,但实际却并未如此。因此研究人员推断,鸭嘴兽乳汁中含有抗菌蛋白。新研究结果证实,鸭嘴兽乳汁中结构独特的蛋白为其幼崽提供了抗菌保护。 参与此项研究的珍妮特·纽曼博士在新闻公报中说:“这一发现增加了我们......阅读全文

鸭嘴兽乳汁蛋白可助抗衡超级细菌

  澳大利亚科学家近日成功破译鸭嘴兽乳汁中的蛋白质结构。这种独特的蛋白质有望在抗衡超级细菌方面发挥重要作用。 澳联邦科学与工业研究组织在其官网发布新闻公报介绍说,早在2010年,科学家就发现鸭嘴兽的乳汁具有独特的抗菌性,或许可用来对抗超级细菌。 此次该机构研究人员与迪金大学同行合作,在实验室

鸭嘴兽乳汁如何帮助应对全球超级细菌的威胁

  鸭嘴兽长久以来一直吸引着科学家的注意,其独特的特征使它们成为地球上最不寻常的动物之一。现在,澳大利亚研究人员发现鸭嘴兽乳汁中含有新的抗菌特性,可以帮助科学家对抗全球超级细菌的威胁。鸭嘴兽以及四种针鼹是当今世界上唯一现存的单孔目动物。   它们像爬行动物一样靠产卵来繁殖下一代,但又能像哺乳动物一

澳洲科学家在鸭嘴兽体内发现调血糖荷尔蒙

  澳洲科学家在澳洲独一无二的哺乳动物——单孔目动物(monotremes)鸭嘴兽和针鼹鼠体内发现了一种荷尔蒙,这种荷尔蒙能够长期调节血糖值,为治疗2型糖尿病(type 2 diabetes)找到新方法。   《澳洲人报》近日报道,这一发现发表在《自然》杂志的《科学报告》期刊上,揭露了在鸭嘴兽的内脏

新研究:大型河坝或威胁濒危物种鸭嘴兽长期生存

施普林格·自然旗下专业学术期刊《通讯-生物学》最新发表一篇生态环境保育研究论文指出,高于10米的人造大型河坝可能会导致鸭嘴兽种群的破碎化和隔离,并威胁到鸭嘴兽物种的长期生存。 该论文称,鸭嘴兽当前被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录。鸭嘴兽大部分时间都生活在有水或临水的地方,在向岸上移动时面临

鸭嘴兽基因组图谱揭秘独特的性染色体

  鸭嘴兽可能是世界上长得最奇怪的动物。据说,当欧洲学者第一次见到这种鸭子嘴、海狸尾、水獭足的动物时,他们认为这是一场精心设计的骗局。它看上去既像爬行动物又像哺乳动物,还像鸟类。实际上,它属于稀有的单孔类动物。  鸭嘴兽不仅有一些奇特的身体特征,其新的基因组版本也强调了它一些不寻常的遗传特性。在上周

给地球上最奇怪动物测序

鸭嘴兽 图片来源:Lukas / stock.adobe.com 18世纪末,欧洲人在澳大利亚发现了鸭嘴兽,它长得像海狸,通常被认为是世界上最奇怪的哺乳动物。鸭嘴兽表现出一系列奇怪的特征:产卵而不是胎生,分泌乳汁,没有牙齿,有毒刺,有10条性染色体。这种古怪的半水栖动物一直困扰着研究人员。

我国发现2.48亿年前头部像鸭嘴兽的龙化石

   近日,自然资源部中国地质调查局在对我国湖北南漳—远安动物群的研究中,首次发现了与现生鸭嘴兽具有相似捕食方式的海生爬行动物化石,这一发现对于研究现代海洋生态系统形成过程具有重要意义。相关成果近日发表于《科学报告》。  据介绍,本次发现的远古生物化石共有两个,都是生活在早三叠世的卡洛董氏扇桨龙,距

我国学者在南漳远安动物群中首次发现远古“鸭嘴兽”

  近期,由自然资源部中国地质调查局武汉地质调查中心程龙教授级高级工程师带领的研究团队,在早三叠世(约2亿4千8百万年前)南漳-远安动物群中首次发现了与现生鸭嘴兽具有相似捕食方式的海生爬行动物。鸭嘴兽是最原始的哺乳动物之一,最早出现在2500万年前,现今仅生活在澳大利亚。鸭嘴兽不是通过眼睛而是通过独

鸭嘴兽为啥不耐热?研究员探讨哺乳动物温感进化之旅

  辣椒素受体(transient receptor potential vanilloid 1,TRPV1)离子通道是哺乳动物面对高温警报的分子传感器,有着受热激活和高温介导失活的特点,因其在热活化(heat-induced activation,Ah)后紧跟着发生快速热脱敏(desensitiz

鸭嘴兽为啥不耐热中科院探讨哺乳动物温感进化之旅

  辣椒素受体(transient receptor potential vanilloid 1,TRPV1)离子通道是哺乳动物面对高温警报的分子传感器,有着受热激活和高温介导失活的特点,因其在热活化(heat-induced activation,Ah)后紧跟着发生快速热脱敏(desensitiz

中科院研究员探讨哺乳动物温感进化

辣椒素受体(transient receptor potential vanilloid 1,TRPV1)离子通道是哺乳动物面对高温警报的分子传感器,有着受热激活和高温介导失活的特点,因其在热活化(heat-induced activation,Ah)后紧跟着发生快速热脱敏(desens

中国农大特聘教授Nature子刊获免疫新发现

  来自中国农业大学,安徽师范大学等处的研究人员发表了题为“Extensive diversification of IgH subclass-encoding genes and IgM subclass switching in crocodilians”的文章,分析了拥有强大免疫系统的

揭示哺乳动物温度感知元件TRPV1的热失活分子机制

  TRPV1是哺乳动物重要的温度感知元件,可以被40摄氏度以上的高温激活。然而TRPV1高温激活后会迅速发生高温介导的失活。由于TRPV1热失活和热激活两个变构过程紧密偶联,难以有效对TRPV1热失活的分子机制进行研究,进而无从得知其在哺乳动物生命活动中的功能。  为揭示哺乳动物TRPV1热失活的

河流食物链中检测到-六十多种药用化合物

   据报道,科学家在墨尔本附近6条河流中的水生无脊椎动物和河岸上的昆虫捕食者体内,检测到了60多种药用化合物。初步估计表明,位于食物链上游的动物——鸭嘴兽和褐鳟在理论上可能因为饮食而被暴露于某些药物,其剂量高达人类剂量的50%。  人类每天使用的化学品,如药品和个人护理产品,最终会进入附近的水域,

河流食物链中检测到六十多种药用化合物

  据英国《自然·通讯》杂志6日发表的一项研究,科学家在墨尔本附近6条河流中的水生无脊椎动物和河岸上的昆虫捕食者体内,检测到了60多种药用化合物。初步估计表明,位于食物链上游的动物——鸭嘴兽和褐鳟在理论上可能因为饮食而被暴露于某些药物,其剂量高达人类剂量的50%。  人类每天使用的化学品,如药品和个

科学家解密现生哺乳动物共同祖先染色体

近日,中外科学家合作,首次成功构建出包括人在内的所有现生哺乳动物共同祖先的基因组图谱,相关成果发表于《自然》。 这项成果是以该研究团队获得的鸭嘴兽、针鼹等哺乳动物的高质量基因组数据为基础,在比较了人、有袋类动物、鸟和爬行动物等多种动物的基因组数据后,最终追根溯源,获得了距今大约1.8亿年前的早期

温血哺乳动物可能起源三叠纪晚期

类似爬行动物的哺乳动物祖先进化为温血动物,但这一转变的时间却备受争议。现在,科学家们利用内耳道化石表明,这种适应发生在大约2.3亿至2亿年前。但其他研究人员表示,这一证据不太可能解决这场争论。温血动物,或称恒温动物,可以保持恒定的高体温,因为它们的新陈代谢快,而冷血变温动物代谢率低,依靠环境来保暖。

哺乳动物亚洲短尾鼩鼱-利用毒素获得觅食收益

很多两栖爬行动物和无脊椎动物会利用动物毒素帮助捕食并囤积食物。记者1月16日从中国科学院昆明动物研究所了解到,该所与昆明医科大学附属第三医院合作,揭示了哺乳动物亚洲短尾鼩鼱也可利用毒素获得最大的觅食收益。    有毒动物占了整个动物界的15%以上,但人们对有毒哺乳动物的研究还很少。昆明动物研究所

王琛研究员和赵要风教授赴昆明动物所进行学术交流

  11月12日,应中国科学院昆明动物研究所疾病机理遗传学与进化医学学科组姚永刚研究员邀请,中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所王琛研究员和中国农业大学赵要风教授到该所进行学术交流,分别作了题为Innate Immune Signaling of Host and Microbia

蛋白质转印法检定蛋白质

蛋白质转印法检定蛋白质     蛋白质经SDS-PAGE后,胶片浸入转印缓冲液,蛋白质可被转印到硝化纤维纸(nitrocellulose) 上,先经?素洗去SDS,并使蛋白质回?原态抗原性,可使用抗体进?免疫染色 (Towbin et al, 1979)。仪器用具:电泳转印槽 (Hoefer Tra

蛋白质根据蛋白质结构进行分类

纤维蛋白(fibrous protein):一类主要的不溶于水的蛋白质,通常都含有呈现相同二级结构的多肽链许多纤维蛋白结合紧密,并为单个细胞或整个生物体提供机械强度,起着保护或结构上的作用。球蛋白(globular protein):紧凑的,近似球形的,含有折叠紧密的多肽链的一类蛋白质,许多都溶于水

蛋白质的蛋白质的提取技术

选择材料及预处理   以蛋白质和结构与功能为基础,从分子水平上认识生命现象,已经成为现代生物学发展的主要方向,研究蛋白质,首先要得到高度纯化并具有生物活性的目的物质。蛋白质的制备工作涉及物理、化学和生物等各方面知识,但基本原理不外乎两方面。一是得用混合物中几个组分分配率的差别,把它们分配到可用机械方

用蛋白质底物进行蛋白质激酶分析实验—蛋白质激酶C

试剂、试剂盒PKC 分析缓冲液组蛋白 HI 储存液磷脂酰丝氨酸甘油二油酸脂实验步骤1. 在冰浴的离心管内配制如下 20 μl 反应混合物:5X PKC 分析缓冲液                                        4 μl10 mg/ml 组蛋白 HI 储存液      

用蛋白质底物进行蛋白质激酶分析—凝胶蛋白质激酶分析

试剂、试剂盒Tris-HClDTT盐酸胍尿素激酶分析缓冲液仪器、耗材SDS-PAGE实验步骤1. 准备下列材料:SDS-PAGE 要用到的所有试剂50 mmol/L Tris-HCl,室温(pH 8.0),1 mmol/L DTT6 mol/L 盐酸胍,50 mmol/L Tris-HCl,室温(p

完全蛋白质、不完全蛋白质及半完全蛋白质的概念

完全蛋白质所含必需氨基酸种类齐全,数量充足,相互之问比例也适当,不但能够维持成人的健康,也能够促进人体的生长发育,如乳中的酪蛋白、蛋类中的卵白蛋白、大豆球蛋白、小麦中的麦符蛋白等。 半完全蛋白质所含各种必需氨基酸种类齐全,但各种氨基酸含量多少不匀,互相之间比例不合适。在膳食中作为唯一的蛋白质来源时,

蛋白质分离实验_分离未知-pI-蛋白质

用 CE 进行 IEF分离是选择随后用于在非衍生毛细管柱上分离蛋白的缓冲液系统的有效的第一步。如果没有检测到蛋白质,可能是被吸收到柱的硅表面。在离子去垢剂如 SDS 存在的情况下重复分离过程,这样就会用负电荷包被蛋白质从而阻止吸收。但是,这意味着蛋白质只能依据大小的不同而进行分离。知道蛋白质的 pI

蛋白质组和蛋白质组学分析

 随着人类基因 组计划研究成果的公布,人们对基因的认识逐渐清晰,但基因数量的有限性和基因结构的相对稳定性,与生命现象的复杂性和多样性之间存在巨大反差。如何了解众多的基因与危害人类身心健康的疾病之间的关系,对生命科学研究者来说仍是一项长期而艰巨的任务。因此,作为生命活动的直接承担者――蛋白质,成为后基

蛋白质谱测定蛋白质的基础原理

  蛋白质是一条或者多条肽链以特殊方式组合而成的生物大分子,大多数蛋白质会自然折叠为一个特定的三维结构。蛋白质的结构层次可以分为一级结构、二级结构、三级结构和四级结构:  一级结构:组成蛋白质多肽链的线性氨基酸序列。  二级结构:依靠不同氨基酸之间的C=O和N-H基团间的氢键形成的稳定结构,主要为α

蛋白质分离和分析——凝胶蛋白质染色

实验步骤 基 本 方 案 1 考马斯亮蓝染色检测范围为〇.3〜lMg 每蛋白质条带。材 料(带 V 项 目 见 附 录 1)聚丙烯酰胺凝胶(单 元 12. 3)考马斯亮蓝、银染用固定液考马斯亮蓝染液甲醇/乙酸脱色液7 % (V /V ) 水乙酸Whatman 3M M 滤 纸(可选)干 胶 仪(可选

蛋白质定量

Quantitative Determination of Peptides by Sulfhydryl (-SH) Groups New (Contributed by David Van Horn, Dept. of Chemistry, UC Berkeley Greg Bulaj, Dept