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昆明动物所脂肪酸合成途径调控研究获进展

近日,中国科学院昆明动物研究所梁斌课题组在脂肪酸合成途径调控研究中取得进展。 不饱和脂肪酸,如油酸(OA)、花生四烯酸(AA)、DHA和EPA等是重要的脂类分子,参与生物膜构成、信号传递、能量储存等。不饱和脂肪酸的合成由多个代谢酶。如去饱和酶(desaturases)、延长酶(elongase)等参与。脂肪酸去饱和化反应中,电子经细胞色素b5还原酶(cytocytochrome b5 reductase)传递给细胞色素b5(cytochrome b5),后者把电子传递给去饱和酶,激活的去饱和酶在脂肪酸碳链特定位置引入不饱和键,合成不饱和脂肪酸。但当前对于“识别不同脂肪酸碳链特定位置的不同去饱和酶是如何与相同或者完全不同的细胞色素b5还原酶和细胞色素b5组成电子传递复合物参与不饱和脂肪酸合成”的研究较为缺失。 模式生物秀丽线虫有7个去饱和酶,分别是FAT-1至FAT-7,参与合成如油酸(OA)、花生四烯酸(AA)、......阅读全文

昆明动物所脂肪酸合成途径调控研究获进展

  近日,中国科学院昆明动物研究所梁斌课题组在脂肪酸合成途径调控研究中取得进展。   不饱和脂肪酸,如油酸(OA)、花生四烯酸(AA)、DHA和EPA等是重要的脂类分子,参与生物膜构成、信号传递、能量储存等。不饱和脂肪酸的合成由多个代谢酶。如去饱和酶(desaturases)、延长酶(elonga

脂肪酸合成途径调控研究获进展

  近日,中国科学院昆明动物研究所梁斌课题组在脂肪酸合成途径调控研究中取得进展。  不饱和脂肪酸,如油酸(OA)、花生四烯酸(AA)、DHA和EPA等是重要的脂类分子,参与生物膜构成、信号传递、能量储存等。不饱和脂肪酸的合成由多个代谢酶。如去饱和酶(desaturases)、延长酶(elongase

昆明动物所在多聚不饱和脂肪酸生物合成研究中获进展

  多聚不饱和脂肪酸(Polyunsaturated fatty acids,PUFAs),如花生四烯酸(AA, C20:4n-6)、二十碳五烯酸(EPA,C20:5n-3)和二十二碳六烯酸(DHA,C22:6n-3),具有两个以上的不饱和键,不仅是构成生物膜的结构分子,而且也是胞内外重要的信号分子

我所脂肪酸合成代谢研究取得新进展

  近日,我所生物技术部生物质高效转化研究组(1816组)赵宗保研究员团队与瑞典查尔姆斯理工大学(Chalmers University of Technology)Jens Nielsen教授、德国法兰克福大学(Goethe University Frankfurt)Martin Grininge

动物所棕色脂肪移植调控能量代谢研究获进展

  相对于储存能量的白色脂肪,机体内还存在燃烧能量的棕色脂肪(BAT)。BAT含有丰富的血管、神经和线粒体。BAT的线粒体通过去偶联反应把ATP转化为热量。科学家们利用PET-CT证明在成人体内也存在着BAT。但随着年龄增长,BAT活性逐渐降低,而且BAT活性也会随着肥胖的发生明显下降。这些数据表明

大连化物所等在脂肪酸合成代谢研究中取得进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术部生物质高效转化研究组研究员赵宗保团队与瑞典查尔姆斯理工大学(Chalmers University of Technology)教授Jens Nielsen、德国法兰克福大学(Goethe University Frankfurt)教授Martin G

多不饱和脂肪酸遗传易感基因研究获进展

  中科院上海生科院营养所林旭研究组,在开展亚洲人群多不饱和脂肪酸遗传易感基因研究中获新发现。相关研究成果日前在线发表于《人类分子遗传学》。该项研究不仅为今后研究多不饱和脂肪酸相关的基因结构、基因功能、相关机理和跨种族研究提供了重要线索,同时也为将来制定适合中国人群营养推荐和“精准营养”的开展提供了

昆明动物所等在疯牛病调控基因研究中取得进展

  朊病毒疾病是一类致死性神经退行性疾病,已在包括人在内的十多种动物中发现,例如牛的疯牛病、羊的搔痒症、人的克雅氏症等。其中,疯牛病因具有高度传染性和致死性,且可通过食物链传染给人类而受到高度关注。25年来对朊病毒疾病的研究表明,朊病毒基因是致病的基质,但是仅此一个基因还是无法彻底澄清朊病毒疾病的致

昆明动物所哺乳动物回声定位分子机制研究获进展

  回声定位是一种基于听觉能力的特殊感觉机制。具有回声定位能力的动物利用回声定位进行导航、搜索食物和躲避障碍物等,从而对它们的生存和繁殖具有非常重要的作用。尽管人们已经在动物行为学和生理学等方面对回声定位进行了研究,但是对其产生的分子机制却知之甚少。   中国科学院昆明动物研究所遗传资源与进化国家重

昆明动物所人类大脑转录组进化研究获进展

  人类在进化过程中,脑的大小和复杂程度得到了极大得增加。脑的结构使得人类有着区别于其他物种的极高的认知能力,比如语言能力、抽象思考能力等等。转录后修饰,如RNA编辑、可变剪切等能够由相同的DNA序列生成不同的RNA,进而翻译成不同的蛋白质构体,是扩大蛋白质多样性的重要机制。随着二代测序发展,转录后