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研究绘制农药标靶肌球蛋白3D结构

镰刀菌肌球蛋白结构 南京农大供图 安全性及抗药性等问题是新农药开发和应用过程中需要重点解决的问题。近日,南京农业大学杀菌剂生物学团队揭示了杀菌剂作用靶标——肌球蛋白的三维结构。未来,在该成果基础上开展新型杀菌剂的设计和生产,有望实现“一把钥匙开一把锁”的精准靶向杀菌。国际微生物学期刊美国《公共科学图书馆—病理学》(PLOS Pathogens)在线发表了这一成果。 在近140年的现代杀菌剂发展史上,人类先后研发了400多种杀菌剂用于植物病害的化学防控。这些杀菌剂有的对其他生物产生毒副作用,有的作用位点单一使得有害病原物容易产生抗药性。 受制于研究手段的不足,目前探明的杀菌剂作用的分子靶标或受体蛋白只有20多种,其中具有重要研发利用价值的杀菌剂分子靶标更是屈指可数。此前,科学家一直没有在结构层面上阐明任何一个靶标蛋白与药剂是如何相互作用的,以致新型杀菌剂创制的盲目性大,周期越来越长,成本越来越高,而且难以解决“杀敌一千,自损......阅读全文

研究绘制农药标靶肌球蛋白3D结构

镰刀菌肌球蛋白结构 南京农大供图  安全性及抗药性等问题是新农药开发和应用过程中需要重点解决的问题。近日,南京农业大学杀菌剂生物学团队揭示了杀菌剂作用靶标——肌球蛋白的三维结构。未来,在该成果基础上开展新型杀菌剂的设计和生产,有望实现“一把钥匙开一把锁”的精准靶向杀菌。国际微生物学期刊美国《公共科学

转基因——基因标靶

Gene Targeting Outline (University of Michigan Transgenic Animal Model Core) This is a brief outline of the steps necessary to produce mice with a

检测与识别农药TOF 筛检时的非标靶不明污染物

目标 使用 TOF/MS 大范围筛检环境用水中的农药时,成功识别天然河水里的非标靶不明污染物。背景 TOF筛检常用于目标筛检活动,筛检时庞大的数据库被用于测定目标分析物的主要成分。在分析环境用水时,农药污染物筛检是其中一项最为重要的分析。然而,其他污染物,如兽药或人用药品及其代谢物,也可能出现与农药

线粒体融合蛋白2决定细胞生死 将作为治疗标靶

  有机体的每个细胞中都有一种传感器,能检测自身“内部”环境是否健康。这种“报警器”存在于内质网(ER)中,能感知细胞所受的压力,引发修复反应或让细胞走向死亡。据物理学家组织网近日报道,西班牙巴塞罗那生物医学研究所(IRB)科学家最近发现,线粒体融合蛋白2(Mfn2)对于正确检测细胞压力水平起着关键

PNAS:肺炎支原体毒素蛋白3D结构

  近日,刊登在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上的一篇研究论文中,来自德克萨斯大学健康科学中心的研究人员通过研究揭示了肺炎支原体细胞毒素的分子结构,肺炎支原体是一种感染机体肺部的广泛存在的高度传染的细菌。  这种名为“社区获得性

Science:人类蛋白酶体3D结构

  恶性细胞不仅以比我们体内大多数健康细胞更快的速度增殖,它们还生成了更多的“垃圾”,例如错误和受损的蛋白质。这使得癌细胞天生更加依赖最重要的细胞垃圾处理设施——蛋白酶体来降解缺陷蛋白,从血液循环中清除掉它们。治疗某些类型的癌症,如多发性骨髓瘤就利用了这种依赖性。一些选择性阻断蛋白酶体的抑制剂被用来

预测蛋白质3D结构,单条蛋白质序列就能实现

7月22日,华深智药对外宣布,公司在蛋白质结构预测方面开发出一项新技术OmegaFold,突破了已有计算机预测三维结构的模式,是人工智能(AI)和生命科学领域结合实现的一个突破。华深智药是由清华大学人工智能产业研究院孵化,是一家致力于使用AI重构药物开发流程来提高新药研发速度和效率的企业。日前,华深

大难题告破,蛋白质3D结构可用AI解析

  DeepMind关于确定蛋白质3D形状的深度学习技术,可能将在生物学界掀起一场新的变革。图中蓝色为计算机预测的蛋白质结构,绿色为实验验证结果,二者相似度非常高。(图片来源:DeepMind) 生物学界最大的挑战之一——蛋白质三维结构解析如今有望被破解。借由深度学习程序AlphaFold,谷歌

湿球黑球温度指数仪的内部结构

湿球黑球温度指数仪 热指数仪 型号: HAD-T3009全按照《温作业分标准》(GB/T4200-2008)的要求设计和生产。实现了对(头部、腹部、踝部)三组(干球、湿球、黑球)九个传感器的温度以及三组WBGT值和瞬时平均值、以及时段平均值行同时检测和显示。并且还增加了湿度检测传感器,更好地满足了广

浮球液位计的结构原理

  浮球液位计的结构原理   浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。   浮球液位计具有