浙大科学家研究分子马达解释病毒为何能稳定复制

一个组装中的病毒的示意图。绿色为外壳,淡黄色为DNA链,红色即分子马达。 也许你还对2016年诺贝尔化学奖的主角“分子机器”记忆犹新:3位科学家以人工方法创造了世界“最小机器”,而仿照的对象正是大自然中千姿百态的分子机器。在我们体内,就存在许多生物分子机器,它们把化学能转变为机械能,从而为种种生命运动提供能量。浙江大学科学家日前的一项发现,揭示了病毒复制过程中能量稳定来源的奥秘,进一步加深了人们对生物分子机器的认识,成果发表于著名期刊《科学进展》。 病毒利用宿主来复制自己,其DNA链和外壳是分别复制的,病毒要把这两者组装起来才能最终完成复制。DNA链条的长度可达外壳尺寸的上千倍,组装过程就像把一段很长的尼龙绳硬塞进一个乒乓球里,可想而知需要耗费很大的力气。病毒产生了一种生物分子机器——分子马达来提供把DNA链塞入外壳内所需要的机械力。科学家很好奇这种分子马达何以能持续维持稳定结构。浙大定量生物中心与物理系的周如鸿......阅读全文

浙大科学家研究分子马达-解释病毒为何能稳定复制

  一个组装中的病毒的示意图。绿色为外壳,淡黄色为DNA链,红色即分子马达。   也许你还对2016年诺贝尔化学奖的主角“分子机器”记忆犹新:3位科学家以人工方法创造了世界“最小机器”,而仿照的对象正是大自然中千姿百态的分子机器。在我们体内,就存在许多生物分子机器,它们把化学能转变为机械能,从而为

DNA复制叉稳定机制研究

   解开50年谜题  “DNA复制错误主要来自DNA复制叉的不稳定。”孔道春对《中国科学报》说,“揭示checkpoint调控维持停顿复制叉稳定的核心分子机制,找到DNA复制叉不稳定的原因,人们就可以有的放矢,在疾病筛查、靶向药物开发方面做很多工作。甚至可以在增强DNA稳定性方面有所作为,如果能让

《细胞》:分子马达铸造记忆

科学家找到了将经历与认知联系起来的分子机制 大脑如何形成一次记忆?通常,我们的经历和相互作用会以某种方式在大脑中留下烙印,然而神经细胞究竟是如何改变它们的连接从而形成记忆,却一直是个未解之谜。如今,科学家表示,他们找到了将经历与认知联系起来的分子机制,而这一切似乎全部要归功于一台微小的分子发动机。

参与细胞移动分子马达介绍

分子马达(Motorprotein)是一类蛋白质,它们的构象会随着与ATP和ADP的交替结合而改变, ATP水解的能量转化为机械能 ,引起马达形变,或者是它和与其结合的分子产生移动。就是说,分子马达本质上是一类ATP酶。例如肌肉中的肌球蛋白(Myosin)会拉动粗肌丝向中板移动,引起肌肉收缩。而另外

苏州系统医学研究所发现抑制寨卡病毒体内复制分子物

  3月15日,国际知名期刊《免疫》(Immunity)杂志在线发表了苏州系统医学研究所牵头在寨卡病毒方面的研究成果,报道了25-羟基胆固醇对寨卡病毒感染所致疾病具有明确的保护效果。该研究由苏州系统医学研究中心苏州系统医学研究所牵头,与军事医学科学院微生物流行病研究所、中科院遗传发育所和美国加利福尼

法国发明特效分子阻止艾滋病病毒复制

法国国家科学研究中心10月26日宣布,该中心科学家研制成功了一种新的化学分子,可以非常有效地抑制艾滋病病毒在被感染细胞中复制,这为治疗艾滋病患者特别是已对传统艾滋病药物产生抗药性的患者打开了新的思路。 20多年来,科学界发明了许多种抗艾滋病病毒的药物。 医生在治疗艾滋病患者时,往往采用“鸡尾酒疗法”

一种合成分子能阻止AIDS病毒复制

  包括来自西班牙的大学(其中之一是瓦伦西亚大学)和研究中心的科学家组成的一个跨学科团队,已经成功设计了一个小的合成分子,能够连接到AIDS病毒的遗传物质上,阻止其进行复制。   由瓦伦西亚圣比森特马蒂尔天主教大学的 José Gallego带领的一个研究团队,在世界上首次获得了这项研究成果,

生酮饮食究竟为何能减肥?-科学家有了新解释

  “四月不减肥,七月徒伤悲”,随着夏日的到来,人们在脱去厚重棉服的同时,对于“减肥”的关注日益高涨。人为什么变胖?什么饮食方式最有利于减肥?这些问题总是困扰着众多“减肥族”。  在多种饮食减肥法中,低碳饮食是很多人的最爱。采取高脂肪高蛋白但极低碳水化合物含量的膳食模式,能够起到良好的减重效果,这样

物理所利用超高精度单分子荧光研究分子马达步进机理

  从测量角度看,实验科学的发展就是一个不断提高测量精度的过程。精度提高一步,科学就前进一步。这一点在分子生物物理中也不例外。有一类生物分子,一般称为分子马达,利用ATP水解产生的能量做轨道运动,完成其重要功能。以DNA解旋酶为例,一般的理解是:解旋酶消耗一个ATP,打开一对碱基,并沿着DNA向前移

中科院上海应物所酶分子马达单分子研究获进展

  中科院上海应用物理研究所研究人员实现了对界面酶分子的单分子实时荧光成像,并且发现酶分子的趋向运动是平动与转动的竞争平衡结果。相关成果日前发表于《美国化学会志》。  液体中的分子通常作无规则的布朗运动。而对于有催化活性的酶分子而言,它们可利用酶促反应过程中释放的能量驱动其自身运动。但酶分子是否存在

研究人员发现内质网分子伴侣调控埃博拉病毒复制新机制

  近日,中国农业科学院哈尔滨兽医研究所与国外高校合作,阐明了内质网分子伴侣通过内质网膜上的E3泛素连接酶RNF185调控埃博拉病毒囊膜糖蛋白合成的新机制,该研究成果发表在《自然通讯(Nature Communications)》上,并作为亮点文章推荐。  囊膜糖蛋白GP是埃博拉病毒感染和致病的关键

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能做工的DNA-分子马达面世

一项7月20日发表于《自然》的研究中,物理学家用DNA链构建了一个分子级马达,并可通过“拧紧”DNA“弹簧”来储存能量。该技术为旨在寻找合成化学和药物递送等领域应用的“DNA折纸术”提供了新技巧。研究团队成员之一、德国慕尼黑工业大学的生物物理学家Hendrik Dietz指出,这不是第一个以DNA为

美华裔学者发现新“分子马达”

  4月15日,美国肯塔基大学药学院教授郭培宣(Peixuan Guo)研究组公布了他们在“分子马达”领域的新成果。   分子马达是DNA、RNA分子在细胞内进行物理运动的重要机制。更重要的是,生物学家认为,这一理论指出了纳米药物的发展潜力。迄今为止,科学家已经发现了分子马达运动的两种形式,即“线

上海应物所在单分子酶促反应分子马达研究中获进展

  近日,中国科学院上海应用物理研究所研究人员实现了对界面酶分子的单分子实时荧光成像。上海应物所在单分子酶促反应分子马达研究中获进展  通过对运动轨迹的分析发现酶分子的趋向运动(Chemotaxis)是平动与转动的竞争平衡结果,相关工作发表在Journal of the American Chemi

上海应物所在单分子酶促反应分子马达研究中获进展

  近日,中国科学院上海应用物理研究所研究人员实现了对界面酶分子的单分子实时荧光成像,通过对运动轨迹的分析发现酶分子的趋向运动(Chemotaxis)是平动与转动的竞争平衡结果,相关工作发表在Journal of the American Chemical Society上。   液体中的分子通常

科学家找到控制麻疹病毒和尼帕病毒复制的“开关”

  上海科技大学免疫化学研究所副研究员张贺桥和特聘教授罗杰·科恩伯格团队,首次揭示了非核苷类抑制剂有效抑制麻疹病毒和尼帕病毒RNA聚合酶复合物活性的分子机制,为应对这两种全球性传染病的抗病毒药物研发提供了关键科学基础。相关研究7月7日发表于《细胞》。  麻疹病毒传染性极强,平均一名患者可传染12-1

DNA分子通过迁移“自我疗伤”-对防其复制不稳定意义重大

  国塔夫斯大学日前的一项研究发现,DNA分子能够通过“短途旅行”来“自我疗伤”。这种迁移对于防止DNA复制的不稳定性和基因疾病的出现有重要意义。  据物理学家组织网3日报道,塔夫斯大学生物学家凯瑟琳·弗罗伊登赖希与其合作者发现,酵母菌中的CAG/CTG三核苷酸重复序列会转移到细胞核边缘进行修复。在

野生活病毒不能做疫苗?浙大研究颠覆传统认知

接种疫苗是预防感染性疾病最经济、最有效的措施。比如,孩子出生后要打的卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗,每年秋冬可以打的流感疫苗等,都为我们人体健康提供了有效保护。 传统疫苗是将病原微生物(如细菌、病毒等)或其代谢产物,经过人工减毒、灭活等方法制成的用于预防传染病的制剂,这种制作方法不仅周期长,

DNA聚合酶分子马达精确动态工作机理研究获进展

  从细胞最基本的各种功能原件开始,进而精确认识其动态工作机理,是认识生命、有效干预生命过程的第一步。随着冷冻电镜技术的发展,蛋白质静态晶体结构可高效获取,为突破生命科学认知局限提供便利。解析蛋白质分子内部复杂部件的动态反应机理,是生命科学未来亟须解决的难题。明晰DNA/RNA聚合酶等马达分子精确动

科学家报告称“类SARS”病毒复制能力高于SARS

  打破砂锅   近日,已在多国出现的新型冠状病毒被贴上了一个恐怖标签——“类SARS”病毒。5月12日,正在沙特考察的世卫组织助理总干事福田敬二透露,新型冠状病毒有可能在人与人之间传播。请关注——   早在新型冠状病毒刚出现时,就有人给它起名叫“沙特SARS”。   尽管新型冠状病毒——类S

病毒复制工厂组建机制研究获新进展

华南农业大学植物保护学院教授张彤/周国辉团队研究揭示了水稻条纹花叶病毒编码的P蛋白通过液-液相分离形成生物分子凝聚体,作为病毒复制工厂的核心支架;P蛋白凝聚体通过劫持宿主囊泡运输通路间接招募磷脂酰肌醇4-激酶(PI4K),驱动磷脂酰肌醇-4-磷酸(PI4P)在病毒复制工厂内原位合成;PI4P又能促进

浙大科学家研究成果登上英国《自然》杂志

  每年夏季,来自中南半岛的一种昆虫——褐飞虱将成群结队地向北迁飞,扑向肥沃的水稻田大快朵颐。但是,并不是所有的虫子都能共赴这场饕餮盛宴,长翅型的能飞,短翅型的飞不了。控制这种翅型分化的“分子开关”,第一次被浙江大学农学院张传溪教授课题组清晰地揭示出来。近期的《自然》杂志刊出了这一研究结果。  这一

Cell子刊:分子马达遭遇的“劫匪”

  美国西北大学医学院的科学家们发现,疱疹病毒能够“劫持”人体细胞中的分子马达,从而快速入侵神经系统。文章发表在Cell旗下的Cell Host & Microbe杂志上。   该研究团队在免疫和微生物学副教授Gregory Smith的领导下,发现疱疹病毒通过病毒蛋白VP1/2与动力蛋白

病毒复制的特点表现

病毒复制的特点表现在:一是利用寄主细胞的物质和能量进行病毒生物大分子的合成;二是复制周期短,繁殖效率高;三是反转录病毒的复制方式,丰富了遗传信息传递的中心法则。

病毒RNA的复制介绍

  病毒RNA进入宿主细胞后,可进行复制,即在RNA指导的RNA聚合酶催化进行RNA合成反应。  RNA复制酶催化的合成反应是以RNA为模板,由5′向3′方向进行RNA链的合成。RNA复制酶缺乏校对功能的内切酶活性,因此RNA复制的错误率较高,RNA复制酶只是特异地对病毒的RNA起作用,而宿主细胞的

病毒RNA的复制过程

病毒RNA进入宿主细胞后,可进行复制,即在RNA指导的RNA聚合酶催化进行RNA合成反应。RNA复制酶催化的合成反应是以RNA为模板,由5′向3′方向进行RNA链的合成。RNA复制酶缺乏校对功能的内切酶活性,因此RNA复制的错误率较高,RNA复制酶只是特异地对病毒的RNA起作用,而宿主细胞的RNA一

研究发现鱼类病毒与宿主博弈影响病毒复制新机制

病毒感染性疾病已给人类健康以及生活造成了严重威胁。而水产养殖动物病毒性疾病的爆发和传播给我国的水产养殖业带来巨大经济损失。病毒在感染过程中,与宿主细胞的博弈始终存在,此消彼涨。病毒侵染宿主细胞后,宿主的模式识别受体识别病毒的病原相关分子模式;宿主激活抗病毒天然免疫反应,通过诱导抗病毒相关基因的表达从

你真的了解病毒复制吗?Nature子刊揭开病毒复制新概念

  大多数有关病毒侵染的研究都集中在病毒进入细胞的过程(病毒侵染),但是人们对病毒感染晚期事件并不清楚。  匹兹堡大学医学院在一种名为呼肠孤病毒(reovirus)的常见病毒身上找到了它们在细胞内复制的必要条件。  “我们的工作展示了令人信服的证据,表明呼肠孤病毒(也许还包括它的远亲)的复制需要一种

中国科学家最新研究揭示肿瘤细胞为何能“免疫逃逸”

肿瘤是一种系统性疾病。肿瘤细胞如何利用远隔组织或器官,在全身环境下完成免疫逃逸是专家学者们致力研究的一个课题。记者25日获悉,中国的医学专家和学者最新研究率先揭示免疫压力下的肿瘤细胞实现免疫逃逸的机制,并找到了应对的方法。据悉,肿瘤细胞会通过细胞内部、细胞之间、不同组织乃至器官之间等多个层面的复杂机