Antpedia LOGO WIKI资讯

首个大脑关键神经组织蛋白质组成图问世

据美国物理学家组织网12月20日报道,英国科学家通过研究人类脑部疾病的样本,发现人脑中一种名为“突触后致密区”(PSD)的神经组织含有1461种蛋白,该组织病变会导致痴呆等130多种脑部疾病,最新研究有望为科学家治疗脑病指明方向,也有助于科学家更好地理解人脑和行为的进化。 大脑是人体内最复杂的器官,脑内有数百万个通过数十亿个突触相连的神经细胞。在每个突触内有一组蛋白,蛋白与蛋白连接在一起成为突触后致密区,尽管科学家对动物突触的研究表明,PSD对人类的疾病和行为非常重要,但科学家对人脑突触的了解还知之甚少。 由剑桥大学韦尔科姆基金会桑格学院研究所的塞特·格兰特教授领导的科研小组,从接受脑手术病人的突触中提取出了PSD,并使用蛋白质组学方法发现了其蛋白质构成。研究人员在人体突触内发现了1461种蛋白,每一种蛋白都被不同的基因编码。包括阿尔茨海默病和帕金森病等普通的衰弱性疾病、癫痫等神经退化性疾病以及自......阅读全文

科学家绘制世界最大蛋白质图谱

  科学家已经发现了上万种新的蛋白联结,约占蛋白联结总量的四分之一。为了揭示蛋白质是如何构建细胞与机体,来自多个国家的科学家组成的研究团队筛选了不同生物的细胞,这些细胞从变形虫到蠕虫到老鼠到人类,来源十分广泛。  这项蛋白质科学的壮举,是来自七个国家的三个研究小组合作的结果,由多伦多大学唐纳利中心的

科学家与融合蛋白质作斗争

   当得知儿子Max患有癌症后,Ariella Ritvo冲进医院病理室,要求亲自查看结果。“我不会走,我有一个16岁的患者躺在这,我希望证实这一切。”她告诉惊讶的病理学家。  面对显微镜下被染成蓝色的大量细胞,Ariella对未来9年她与Max将要面对的敌人进行了评估:一种名为尤因肉瘤的罕见儿童

美科学家发现感受血压的蛋白质

  美国科学家发现一种可“感受”血压并“告知”小动脉何时扩张的蛋白质,有望通过激活这种蛋白质来治疗缺血性中风。   发表在最新一期美国《细胞》杂志上的研究表明,“G蛋白偶联受体68”(GPCR68)是一种机械刺激感受器,对血管系统发挥“血流量介导扩张”功能至关重要。“血流量介导扩张”功能受损是高

科学家开发蛋白质“读糖”新工具

图片来源:Credit: iStock   美国科学家日前开发出一种被称为EXoO的分子工具,可以解码蛋白质上特定糖的附着位点,而这种改变可能是由疾病导致的。这项发表在《分子系统生物学》的研究成果,介绍了该工具的开发过程及其在人体血液、肿瘤和免疫细胞中的成功应用。   人类细胞制造的所有蛋

美科学家发现感受血压的蛋白质

   新华社华盛顿4月22日电 美国科学家发现一种可“感受”血压并“告知”小动脉何时扩张的蛋白质,有望通过激活这种蛋白质来治疗缺血性中风。   发表在最新一期美国《细胞》杂志上的研究表明,“G蛋白偶联受体68”(GPCR68)是一种机械刺激感受器,对血管系统发挥“血流量介导扩张”功能至关重要

Nature:科学家再构建蛋白质 “遗传图谱”

  《自然》杂志发表了一项由剑桥大学和默沙东的科学家领导完成的重要成果:他们成功创建出人类蛋白质的第一个详细遗传图谱。这一突破性研究有望增进我们对各种疾病的了解,并有助于新药的开发。   DOI: 10.1038/s41586-018-0175-2   这项研究描述了人类血浆“蛋白质组”(pro

美科学家发现感受血压的蛋白质

  美国科学家发现一种可“感受”血压并“告知”小动脉何时扩张的蛋白质,有望通过激活这种蛋白质来治疗缺血性中风。   发表在最新一期美国《细胞》杂志上的研究表明,“G蛋白偶联受体68”(GPCR68)是一种机械刺激感受器,对血管系统发挥“血流量介导扩张”功能至关重要。“血流量介导扩张”功能受损是高血

Nature:科学家再构建蛋白质 “遗传图谱”

  6月6日,《自然》杂志发表了一项由剑桥大学和默沙东的科学家领导完成的重要成果:他们成功创建出人类蛋白质的第一个详细遗传图谱。这一突破性研究有望增进我们对各种疾病的了解,并有助于新药的开发。   DOI: 10.1038/s41586-018-0175-2   这项研究描述了人类血浆“蛋白质组

科学家找到研究蛋白质运动的方法

  蛋白质是我们身体的主力军。它们使我们的器官保持运转,调节细胞,还是治疗包括癌症和神经系统疾病在内的多种疾病的药物靶点。蛋白质需要移动才能发挥作用,但科学家对这种速度低于纳秒的蛋白质运动仍然知之甚少。  造成这种情况的原因在于:蛋白质有时移动过缓,以至于科学家用来观察的一些关键技术无法捕捉到蛋白质

科学家设法保护40亿岁蛋白质

  在一个概念印证实验中,研究人员将一个40亿年前的古蛋白植入现代大肠杆菌,以保护其免受病毒感染。这个古蛋白——硫氧还蛋白的某种原始形态,与其今天的同类相似的是能在大肠杆菌中生存,不同的是噬菌体不能识别这种蛋白。该研究将被用于植物基因工程中。相关论文5月9日发表于《细胞—通讯》。  该研究资深作者、