蛋白翻译后修饰是调控诸多生物学过程和疾病的主要生物学通路之一,因而,蛋白翻译后修饰通路研究正成为目前新药研发的重要热点之一。近日,中科院上海药物研究所联合美国芝加哥大学Ben May癌症研究所赵英明教授实验室建立的中科院上海药物所化学蛋白质组学研究中心发现了细胞中赖氨酸丙二酰化的新蛋白修饰及其调控酶。这是该中心成立以来,参与发现的第二个全新细胞通路。
此项研究通过综合运用生物质谱和生物信息学方法,发现了一种新的蛋白翻译后修饰—赖氨酸丙二酰化。然后,进一步通过运用有机合成、色谱和质谱分析、生物化学等方法,证实了细胞内蛋白质的赖氨酸丙二酸酰化修饰。同时鉴定出多个赖氨酸修饰的蛋白底物,并证明该修饰在生命进化中保守。
更为重要的是,研究发现了过去认为的去乙酰化调控酶Sirt5为赖氨酸去琥珀酰化和去丙二酸酰化的调控酶,该酶具有催化赖氨酸去琥珀酰化和去丙二酸酰化的体内和体外活性而无显著去乙酰化活性。此项研究首次揭示了赖氨酸去乙酰化酶(HDACs)Sirt5的非去乙酰化活性,为Sirtuin系列去乙酰化酶的生物学和新药研究开拓了新的方向。
研究成果发表在最新一期的国际知名蛋白质组学期刊Molecular and Cellular Proteomics(2011 10: M111.012658)。

研究发现赖氨酸丙二酰化的新蛋白修饰及其调控酶
基因组,宛如生命的蓝图,藏在我们每一个细胞之中。这套完整的DNA指令集,主导着生命体从外观功能到生长繁殖的几乎每一个方面,甚至是对疾病抵御的能力。2003年,人类基因组测序完成,让人类首次窥见了DNA......
将高度互补的蛋白质组学技术专长与因美纳行业领先的产品创新和全球市场影响力相结合为因美纳在广阔且持续增长的市场中实现增长奠定基础自2021年末以来,因美纳与SomaLogic即在蛋白质组学联合开发方面开......
6月19日消息,国际顶级期刊《NatureMachineIntelligence》发表了阿里云AIforScience的研究成果LucaOne。这是业界首个联合DNA、RNA、蛋白质的生物大模型。该大......
近日,华南农业大学教授王应祥团队在国家自然科学基金等项目的资助下,研究揭示了模式植物拟南芥泛素连接酶后期促进复合物/细胞周期体(APC/C)调控减数分裂染色体正确分离的分子机制。该研究丰富了蛋白质泛素......
中国科学院生物物理研究所朱平研究组与中国科学院物理研究所朱洪涛、陆颖研究组合作,揭示了酵母中组蛋白乙酰转移酶NuA4对核小体进行乙酰化的动态机制。相关论文3月18日发表于美国《国家科学院院刊》(PNA......
华东理工大学化学与分子工程学院、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心教授郭志前团队,创制了激活型化学遗传学荧光探针,首次在活细胞中监测蛋白质成簇/解聚的精确状态。相关研究近日作为VIP(VeryImpor......
日本名古屋大学研究团队在最新一期《自然·生物技术》杂志上发表了一项名为“内部帽启动翻译”(ICIT)机制的创新研究。该机制下的仿佛戴着帽子的mRNA可产生200倍以上的蛋白质,为治疗癌症和蛋白质合成异......
2月19日,美国弧形研究所、美国芯片制造商英伟达公司和美国斯坦福大学等机构的研究人员共同开发的人工智能(AI)生物学模型Evo2正式发布。目前,该模型已开放给全球科研人员,他们可通过网页使用该模型,还......
中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/上海脑科学与类脑研究中心研究员刘真、孙怡迪,博士后朱文成团队,与复旦大学附属中山医院生殖医学中心主治医师木良善团队、上海交通大学医学院研究员李辰团队合作,描绘了......
图FUSEP化学生物学技术用于系统研究赖氨酸和非赖氨酸泛素化的位点信息在国家自然科学基金项目(22137004、22307062)资助下,清华大学药学院尹航教授团队在蛋白质泛素化研究领域取得新进展,开......