清华大学肖百龙与李雪明等揭示触觉的分子机制

PIEZO2是进化上保守的机械敏感Piezo通道家族的成员,介导机械激活和快速灭活初级感觉神经元中的阳离子电流。缺乏PIEZO2的小鼠和PIEZO2中功能丧失突变的患者的研究已经证明其在感知触觉中的重要作用:如触觉疼痛,本体感受,气道拉伸和肺膨胀 ,以及用于感应血压和调节心率的压力感受器。此外,人类PIEZO2中的功能获得性突变与远端关节病变相关,这是一种以严重关节挛缩和限制性肺病为特征的遗传性疾病。因此,PIEZO2代表用于开发治疗剂例如用于治疗触觉疼痛的镇痛药的经验证的药物靶标。哺乳动物PIEZO2蛋白是含有超过2,800个残基的大膜蛋白。PIEZO2蛋白与其同源物PIEZO1仅具有约42%的序列同源性,其具有约2,500个残基并形成三叶片螺旋桨状同源三聚体结构,其包含中心离子传导孔模块和三个具有24个分离的跨膜螺旋的外周叶片。折叠成六个重复的跨膜螺旋单元(THU)。这六个THU,每个由四个跨膜螺旋组成,也被称为&#......阅读全文

清华大学肖百龙与李雪明等揭示触觉的分子机制

PIEZO2是进化上保守的机械敏感Piezo通道家族的成员,介导机械激活和快速灭活初级感觉神经元中的阳离子电流。缺乏PIEZO2的小鼠和PIEZO2中功能丧失突变的患者的研究已经证明其在感知触觉中的重要作用:如触觉疼痛,本体感受,气道拉伸和肺膨胀 ,以及用于感应血压和调节心率的压力感受器。此

触觉如何被感知?清华科研团队《自然》发文揭秘

  日前,《自然》 (Nature) 期刊以长文形式在线发表了由清华大学药学院肖百龙课题组与生命科学学院李雪明课题组合作撰写的《哺乳动物触觉感知离子通道Piezo2的结构与机械门控机制》(Structure and Mechanogating of the Mammalian Tactile Cha

我国在离子通道三维结构及精细门控机制方面再获进展

  在国家自然科学基金重点项目(项目编号:31630090)等资助下,清华大学医学院肖百龙课题组和清华大学生科院李雪明课题组开展合作研究,研究成果以“Structure and mechanogating mechanism of the Piezo1 channel”(Piezo1离子通道的结构与

清华李雪明揭示细菌II型分泌系统外膜复合物的分泌机制

  2017年1月9日,清华大学生命科学学院李雪明课题组在《Nature Structural & Molecular Biology》杂志在线发表题为《细菌II型分泌系统的分泌素结构及其工作机制》(Structural Insights into Secretin Translocation Ch

自然发文报道细胞“感知”机械力精巧分子机器结构与机制

  《自然》期刊以长文形式在线 发表 了清华大学肖百龙、李雪明课题组题为《Piezo1 离子通道的结构与机械门控机制》(Structure and Mechanogating Mechanism of the Piezo1 Channel)的研究论文,他们解析了哺乳动物机械门控 Piezo1 离子通

不要喝酒!北大李立明等揭示喝酒与心血管疾病的关系

  虽然传统的流行病学研究已将中度酒精摄入与中风风险降低相关联,尤其是冠心病,但这些明显的保护作用可能在很大程度上是非因果性的。关于中度摄入是否确实具有保护作用的问题可以通过东亚人群中的遗传流行病学来解决,其中两种常见的遗传变异(ALDH2-rs671和ADH1B-rs1229984)共同导致平均酒

清华大学Cell子刊发表离子通道研究新成果

  来自清华大学的研究人员揭示出了机械敏感性阳离子通道Piezo的离子渗透及机械力传导机制,研究结果发布在2月25日的《神经元》(Neuron)杂志上。  清华大学的肖百龙(Bailong Xiao)研究员是这篇论文的通讯作者。其主要研究方向是着重对包括温度激活型的TRP通道和CRAC通道,以及最新

揭秘Piezo蛋白介导机体触觉的分子机制

  我们的身体能够感知多种机械刺激,我们的触觉能够有效区分微风吹过皮肤的感觉和疼痛的按压感,而其它系统则能够检测到肌肉的伸展,甚至血压;我们感知这些东西的能力需要一种外力,其能够在遍布机体不同组织的感觉神经元细胞的微小末梢转化为电信号,其中两个相关蛋白:Piezo1和Piezo2离子通道就能够通过允

肖友利小组揭示青蒿素抑制癌细胞生长分子机制

  中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所肖友利研究组揭示了青蒿素独特的过氧桥键结构被亚铁血红素激活并共价修饰相关蛋白的分子机制。相关研究成果在线发表于《美国化学会化学生物学杂志》。  近年来,大量的体外或动物模型实验显示,青蒿素对多种癌细胞均有抑制作用,但人们对该药物的抗癌分子作用机制依然不是

清华大学最新Nature!冷冻电镜又出新成果

机械门控阳离子通道是一类能够响应机械力刺激而引起阳离子进出细胞、进而诱发细胞兴奋和信号传递的一类重要离子通道,然而其在哺乳动物中的分子组成长期未被发现确定。直到2010年,Piezo基因家族包括Piezo1和Piezo2两个基因被编码该类通道的必要组成成分 (Coste et al., Scie

清华大学李丕龙团队在Nature等发表,在相变领域取新突破

  iNature  2019年9月16日,清华大学生命学院的李丕龙课题组,与清华大学医学院的李海涛课题组合作在Molecular Cell上发表题为Histone modifications regulate chromatin compartmentalization by contributi

生化与细胞所等合作揭示Ci/Gli抑制转录的分子机制

  国际学术期刊The Journal of Cell Biology于11月25日发表了中科院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所赵允研究组、张雷研究组的研究论文Atrophin–Rpd3 complex represses Hedgehog signaling by acting

生化与细胞所等研究揭示肝癌发生早期阶段的分子机制

     肝癌是世界常见恶性肿瘤,五年存活率仅为7%,高居癌症致死原因的第三位。肝癌在亚洲尤其是中国发病率极高,主要由乙肝病毒感染导致。中国有超过1.2亿慢性乙肝病毒携带者,每年有11万人死于肝癌,几乎占全球肝癌死亡率的一半。   由于对肝癌发生早期过程的分子机制并不清楚,肝癌的早期诊断受到极大的

樊圃等揭示生殖隔离的分子机制

  2013年7月3日,北京大学生命科学学院博士学位研究生樊圃为第一作者在国际著名学术刊物《细胞》(Cell)以封面文章的形式发表论文,揭示了黑腹果蝇识别其它物种果蝇的生物学机制,鉴定出参与该行为的感觉受体、化学分子和相关神经回路。樊圃等的论文题为“抑制黑腹果蝇与其他种属交配的遗传和神经机制”,同期

李雪冰博士加入丹东百特担任技术总监

  据丹东百特公司消息,百特粒度仪新年开工伊始,粒度测试仪器资深应用专家李雪冰博士受聘担任丹东百特技术总监(CTO),同时兼任综合实验室主任。李博士的加盟使百特在技术创新、应用研究和市场开发方面增添新动力。2018年3月6日下午,欢迎与聘任仪式在百特会议室举行。  李雪冰博士于2008年在中国科技大

Nature:李浩等揭示让记忆积极或消极的关键机制

  大脑通过外界环境中的刺激来辨别正面或者负面的情绪效价(motivational valence)的能力对我们的生活和行为息息相关。许多研究已经表明大脑杏仁核之底侧核(basolateral amygdala,BLA)在联想式学习(associative learning)中起到关键性的作用。具体

国家基金委生命科学部2019年度重大项目会议评审专家

2019年10月14-17日,生命科学部在北京组织召开了“染色质可塑性的机制及生物学意义”、“纤毛形成的分子机理和生理功能”、“作物杂种不亲和与生殖隔离的分子遗传机理”、“肿瘤微环境中免疫细胞命运调控机制”、“优质蔬菜的分子基础与基因组设计”、“异源多倍体作物进化和驯化的分子基础”、“被子植物有性生

陈柱成/李雪明/李明组揭示SNF2染色质重塑中DNA滑移的机理

  染色质重塑复合物利用ATP的能量移动核小体在基因组上的位置和组成成分,在控制染色质结构、调节基因转录等方面具有重大作用,主要可以分四大类:SWI/SNF、CHD、ISWI和INO80【1】。这些分子机器的运行机理,即如何利用ATP水解的能量推动核小体移动和组蛋白交换,一直是一个未解的科学问题。利

徐敏/李毓龙团队揭示如何调控“困意”

  现代社会里,生活节奏快、工作压力大,很多年轻人为了留出属于自己的一两个小时,常常“不舍得”睡觉。然而,睡眠不足会造成很多糟糕的后果,最直接的感受就是犯困。难以抵挡的困意让人上课睡着,开会睡着,甚至开车时都会睡着……  今日,顶尖学术期刊《科学》在线发表了一篇关于睡眠的最新研究。来自中科院脑科学与

冷冻电镜横空出世,2019年清华大学独自发表16篇CNS

  冷冻电镜,是用于扫描电镜的超低温冷冻制样及传输技术(Cryo-SEM),可实现直接观察液体、半液体及对电子束敏感的样品,如生物、高分子材料等。冷冻电镜兴起于2013年,在2017年10月4日,瑞典皇家科学院宣布2017年度诺贝尔化学奖授予对冷冻电镜技术发展做出原创性贡献的3位科学家,他们分别是瑞

李银心团队揭示盐芥适应高盐低磷生境分子机制

  近日,中国科学院植物研究所研究员李银心团队揭示了盐芥适应高盐低磷生境的分子机制。研究成果发表于《植物、细胞和环境》。  土壤盐渍化通常和土壤贫瘠相伴,严重影响植物生长。研究盐芥适应高盐低磷生境的分子机制,寻找盐和低磷胁迫信号通路的交叉调控元件,对于提高盐胁迫下作物的磷吸收利用效率具有重要科学意义

李平伟团队《自然》最新发文——揭示DNA免疫详细分子机制

  今日,来自德州农工大学( Texas A&M University)的李平伟教授团队在《自然》杂志上在线发表了一篇最新研究论文,揭示了关于DNA免疫的一个详细分子机制。这个发现有望为自身免疫疾病和炎症疾病带来新的治疗思路。  我们知道,来自细菌和病毒的核酸会在细胞内引起强烈的免疫反应。那么,细胞

Nature揭示贫血分子机制

  来自布莱根妇女医院(BWH)的研究人员发现了一种在红细胞形成过程中调控血红蛋白(hemoglobin)合成的新基因。这一研究结果将推动生物医学团体了解和治疗人类贫血及线粒体疾病。相关研究发布在《自然》(Nature)杂志上。   研究人员采用了一种无偏倚的斑马鱼遗传筛选克隆了线粒体ATPase

陈柱成/李雪明-SNF2介导的染色质重塑中DNA滑移的机理

  2019年3月13日,清华大学生命科学学院陈柱成课题组、李雪明课题组以及中科院物理所李明课题组合作在Nature上发表了题为Mechanism of DNA translocation underlying chromatin remodeling by Snf2的研究论文,析了不同核苷酸状态下

潘庆华等揭示寄主植物与病原菌军备竞赛分子机制

  记者从华南农业大学获悉,该校亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室潘庆华课题组以稻瘟病菌无毒基因AvrPik和水稻稻瘟病抗病基因Pik为研究对象,首次阐明了寄主植物的抗病基因与病原菌的无毒基因之间存在的阶梯性“军备竞赛”的分子机制。相关成果日前在线发表于美国《分子植物与微生物互作》。   

研究揭示百合腋生珠芽形成分子调控新机制

    近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所百合课题组在百合腋生珠芽形成分子调控方面取得新进展。相关研究成果在线发表于 《植物生理学》(Plant Physiology)。     百合珠芽指贮藏养分、形态肥大的芽,也叫零余

研究揭示百合腋生珠芽形成分子调控新机制

    近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所百合课题组在百合腋生珠芽形成分子调控方面取得新进展。相关研究成果在线发表于 《植物生理学》(Plant Physiology)。     百合珠芽指贮藏养分、形态肥大的芽,也叫零余

148人!国自然公布国家重大科研仪器研制项目评审名单

  根据国家自然科学基金委员会有关规定,现公布2021年度国家重大科研仪器研制项目评审会议专家名单:  柏连发、蔡新霞、蔡阳健、曹俊诚、曹汛、陈本永、陈波、陈春英、陈刚、陈根祥、陈焕文、陈剑平、陈钱、陈真诚、陈忠、崔军红、戴琼海、单崇新、狄增峰、丁传凡、丁大军、丁立健、杜文莉、樊瑜波、樊仲维、方群、

分子水平揭示癌症转移的新型分子机制

  近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自耶鲁大学的科学家们通过研究在分子水平上揭示了机体癌症转移的分子机制,同时研究者开发出了一种新型工具来检测特定癌症患者机体中引发疾病的诱导子,相关研究结果有望帮助科学家们开发治疗癌症的新型疗法。图片来源:Levc

李学龙等数据驱动行为决策研究取得重要进展

  中科院西安光机所李学龙研究员同合作者在数据驱动的行为决策研究方面的最新成果于2017年12月20日在线发表在《美国科学院院报》(PNAS)。  现实社会中,人们往往面临各种社会、经济、科技和军事等问题,如国家间的博弈与冲突、贸易谈判与贸易制裁、网络攻击、科技竞争、群体对抗等,这些问题也被统称为困