黄超兰、高福CellResearch发文描绘新冠刺突蛋白糖基化图谱

蛋白质糖基化修饰是生物体内最重要的翻译后修饰之一,发生在细胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修饰具有广泛的功能,包括调控蛋白质稳定性、病毒的趋向性、和保护潜在的抗原表位免受免疫监视等。深入了解新型冠状病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修饰对于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)发病机制的探索,疫苗和治疗药物的设计开发,以及检测试剂盒的生产具有重要意义。此前研究者在体外纯化表达的S蛋白胞外域和从病毒颗粒中提取的S蛋白中共鉴定到了22个N-糖基化修饰位点1,2。而由于技术和样本来源的限制,已有研究仅在纯化的S蛋白上鉴定到了一些O-糖基化修饰位点,截止目前,尚未进行病毒颗粒上S蛋白的O-糖基化修饰的研究。 近日,北大-清华生命科学联合中心黄超兰团队,和中国科学院院士高福团队,中国科学院天津工业生物技术研究所高峰团队等开展合作研究,采用基于质谱的糖基化鉴定技术,首次揭示了病毒颗粒上提取的S......阅读全文

黄超兰、高福Cell-Research发文-描绘新冠刺突蛋白糖基化图谱

  蛋白质糖基化修饰是生物体内最重要的翻译后修饰之一,发生在细胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修饰具有广泛的功能,包括调控蛋白质稳定性、病毒的趋向性、和保护潜在的抗原表位免受免疫监视等。深入了解新型冠状病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修饰对于新型冠状病毒

黄超兰与高福团队揭示“OFollowN”糖基化新规律

  蛋白质糖基化修饰是生物体内最重要的翻译后修饰之一,发生在细胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修饰具有广泛的功能,包括调控蛋白质稳定性、病毒的趋向性、和保护潜在的抗原表位免受免疫监视等。深入了解新型冠状病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修饰对于新型冠状病毒

荣登BBAPro年度封面-|-黄超兰团队等揭示新冠免疫分子图谱

  现阶段新型冠状病毒肺炎(COVID-19)仍在全球范围内持续扩散,严重威胁着人类健康和社会经济发展。根据Worldometer实时统计数据,截止到2022年2月14日,全球单日新增确诊病例高达1531001例,新增死亡病例6383例。有效应对疫情不仅需要提高患者生存率的预防和治疗手段,还需要应对

黄超兰、郑敏合作揭示新冠康复患者血清蛋白分子图谱

  当前,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)仍在全球范围内持续威胁着人类的健康,截止到2021年6月初,新冠肺炎确诊病例已多达1.72亿,死亡人数超过370万。新冠爆发早期的研究主要集中在探索流行病学和发病机制上,随着人们对新冠病毒的认识逐渐加强,越来越多的临床专家开始关注新冠康复患者的预后评估。

2021年度拜耳学者奖,此教授首获荣誉

  2021年度备受瞩目的拜耳讲席教授、拜耳学者奖、拜耳博士后奖评选结果于9月17日正式揭晓,北京大学医学部精准医疗多组学研究中心主任黄超兰教授荣获拜耳学者奖(Bayer Investigator Award)。该奖项的设立是基于北京大学与拜耳公司签署的全面战略合作协议,旨在鼓励和表彰那些在生命科学

黄超兰教授荣获2021拜尔学者奖

2021年度备受瞩目的拜耳讲席教授、拜耳学者奖、拜耳博士后奖评选结果于9月17日正式揭晓,北京大学医学部精准医疗多组学研究中心主任黄超兰教授荣获拜耳学者奖(Bayer Investigator Award)。该奖项的设立是基于北京大学与拜耳公司签署的全面战略合作协议,旨在鼓励和表彰那些在生命科学和药

新冠病毒S蛋白糖基化修饰图揭示“OFollowN”糖基化新规律

  蛋白质糖基化修饰是生物体内最重要的翻译后修饰之一,发生在细胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修饰具有广泛的功能,包括调控蛋白质稳定性、病毒的趋向性、和保护潜在的抗原表位免受免疫监视等。深入了解新型冠状病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修饰对于新型冠状病毒

黄超兰、高福团队《自然通讯》发文,登TOP50热文榜

  北大医学部精准医疗多组学研究中心主任黄超兰团队,与中国科学院院士高福团队在Nature Communications(《自然通讯》)期刊线上发表《Immune suppression in the early stage of COVID-19 disease》一文。  摘要:  新冠肺炎疫情已

蛋白质刺突形状为新冠病毒传播“推波助澜”

  发表在《流体物理学》上的最新研究称,日本冲绳科学技术大学院大学的研究人员通过研究新冠病毒颗粒上带电的蛋白质发现,三角形刺突形状对病毒的大范围传播有重要影响。  “当人们设想单个新冠病毒颗粒的样子时,通常会想到一个球体,它的表面分布着许多尖刺或更小的球体。这是病毒最初的建模方式。”参与该项研究的乔

高福等团队Cell发文:新冠疫苗已启动II期临床试验!

  自新冠疫情爆发以来,已对全球造成了巨大的健康威胁。但是,目前为止尚未找到有效的治疗方法,因此,全球无数科学家都在努力测试相关药物和研发相关疫苗。  2020年5月7日,刘磊、高福和高峰等研究团队曾在预印本平台发表题为“A non-competing pair of human neutraliz

有关刺突蛋白

当CO-VID-19大流行时,Lu很快将其研究HIV-1病毒的专业知识应用于SARS-CoV-2。在大流行之前,Lu研究了哪种形状的HIV-1尖峰容易受到抗体的攻击。运用类似的技术,她于2020年3月求助于SARS-CoV-2。由于刺突蛋白在SARS-CoV-2病毒的外部非常突出,因此它们是疫苗和治

高福院士Nature发文:抗体防治新冠可高效阻断

  中国科学院微生物研究所等团队的一项研究表明,LALA突变的CB6人员单克隆抗体在体外实验中展现出较强的中和活性,随后的非人灵长类动物试验则发现,该抗体能够有效治疗和预防新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染,并减少与感染相关的肺损伤。这篇论文首次报道了在非人灵长类动物试验模型中,能够有效治疗和

Science:首次新冠刺突蛋白影响对SARSCoV2变体的免疫反应

  在一项新的研究中,来自英国帝国理工学院和伦敦玛丽女王大学的研究人员发现人体通过疫苗接种或感染遇到的首个SARS-CoV-2刺突蛋白会影响他们随后对当前和未来的SARS-CoV-2变体的免疫反应。也就是说,它赋予的不同特性对保护免疫系统免受SARS-CoV-2变体感染的能力产生了影响,并且还影响了

黄超兰Cell发文-绝对定量质谱揭示CD3ε的多重信号转导功能

2020年7月29日,北京大学医学部精准医疗多组学研究中心黄超兰团队,中科院上海生化与细胞所许琛琦团队、美国加州大学圣地亚哥分校惠恩夫团队,联手在Cell上发表了题为“Multiple signaling roles of CD3ε and its application in CAR-T cell

高福等披露蛋白亚单位新冠疫苗3期临床结果

  顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》(NEJM)在线发表了中国疾控中心主任、中科院院士高福等人的一项研究,披露了蛋白亚单位新冠疫苗ZF2001的国际多中心随机、双盲、安慰剂对照3期临床试验结果。ZF2001疫苗包含SARS-CoV-2受体结合结构域(RBD)二聚体和氢氧化铝佐剂,该疫苗由高福团队和安

黄超兰:新冠肺炎患者康复期仍持续存在心肌受损等问题

  一份针对健康对照、新冠肺炎中度以及重度患者的定量蛋白质组学分析显示,新冠肺炎康复患者在1个月后仍会出现胆固醇代谢紊乱和心肌受损情形。  近日,北京大学医学部精准医疗多组学研究中心主任黄超兰教授团队,和浙江大学第一附属医院郑敏教授团队开展合作研究,首次关注新冠肺炎康复患者的血清蛋白表达变化。研究成

北大Cell-Research发表CRISPR新成果

  线粒体是细胞内的能源工厂,负责为细胞提供必要能源。线粒体未折叠蛋白质反应(UPRmt)是一种保护性程序,可以修复线粒体的功能障碍。神经元在UPRmt的系统性调节中起到了核心作用,但人们还不清楚神经系统感知线粒体压力在远端组织诱导UPRmt的具体机制。  北京大学的研究人员最近在Cell Rese

Cell:揭示SARSCoV2刺突糖蛋白的结构、功能和抗原性

  自21世纪初以来,三种冠状病毒已越过物种壁垒,导致人类致命的肺炎:严重急性呼吸综合征(SARS)冠状病毒(SARS-CoV)、中东呼吸综合征(MERS)冠状病毒(MERS-CoV)和SARS-CoV-2(之前称为2019年新型冠状病毒, 2019-nCoV)。  SARS-CoV于2002年在中

高福院士连发Cell,Cell子刊获得病毒研究新突破

  生物通报道:中科院微生物研究所的高福院士研究组主要研究方向为病原微生物跨种间传播机制与结构免疫学,尤其是有关T细胞识别、艾滋病病毒等囊膜病毒侵入的分子机制、禽流感等动物源性病原跨种间传递的机制的研究。近期其研究组接连在Cell,Cell Host & Microbe杂志上发文,分别解析了寨卡病毒

中国科学家找到德尔塔传播迅速新证据

虽然奥密克戎已来,但德尔塔仍是全球范围内占主导地位的毒株。从首次发现到以烈火燎原之势席卷全球,德尔塔只用了几个月。为什么德尔塔传播得如此之快?是谁给了德尔塔的超快传播力?经过3个多月的“追凶”,中国医学科学院基础医学研究所黄波教授、医学实验动物研究所秦川教授等研究团队最终“查明”了德尔塔究竟是怎样实

新冠患者康复后会出现胆固醇代谢紊乱和心肌受损症状

  当前,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)仍在全球范围内持续威胁着人类的健康,截止到2021年6月初,新冠肺炎确诊病例已多达1.72亿,死亡人数超过370万。新冠爆发早期的研究主要集中在探索流行病学和发病机制上,随着人们对新冠病毒的认识逐渐加强,越来越多的临床专家开始关注新冠康复患者的预后评估。

清华院士《Cell-Research》发表新成果

  2014年10月21日,清华大学、复旦大学和华中农业大学等处的研究人员在国际学术期刊《Cell Research》以“Structural insights into the negative regulation of BRI1 signaling by BRI1-interacting pr

《柳叶刀》子刊:曹彬/黄超兰/张定宇团队追踪2020年武汉新冠患者,为长新冠提供新线索

  2023年11月3日,Lancet子刊eBioMedicine在线发表了一项由中日友好医院曹彬教授团队、北京协和医院黄超兰教授团队、武汉金银潭医院张定宇教授团队联合开展的研究。该项研究首次基于蛋白组学在COVID-19发病后2年的时间维度动态评估生物过程恢复情况,总结出四种主要的恢复模式,为长新

重磅!冠状病毒首个刺突糖蛋白解析成功

  冠状病毒的刺突糖蛋白(Spike glycoprotein, S glycoprotein)是Ⅰ型跨膜糖蛋白,也是病毒最大的结构蛋白,其包含了病毒的主要抗原决定簇,能够刺激机体产生中和抗体和介导免疫反应,通常包括由球状的受体结合亚基S1和棒状的融合亚基S2两部分。同时,S蛋白的S1亚基决定了受体

李兰娟联合清华李赛团队揭示新冠病毒全病毒精细结构

  据传染病诊治国家重点实验室微信号16日消息,9月14日,浙大一院李兰娟院士团队与清华大学李赛研究团队联合在国际权威学术杂志《细胞》(Cell,影响因子38.637)在线发表题为“Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus”的研究成果。  在国际上

武汉病毒所Cell-Research发表研究新成果

  Toll样受体在先天免疫中发挥了重要的作用。Toll样受体3(TLR3)可以识别病毒dsRNA,诱导机体生产干扰素(IFN)和促炎症细胞因子,激活先天抗病毒应答。  中科院武汉病毒研究所的研究人员对这一过程进行了深入研究。他们通过表达克隆筛选发现,在先天抗病毒应答中RNA结合蛋白Mex3B是TL

新冠病毒中和抗体竞赛,疫苗后的又一希望

COVID-19大流行在全球范围内蔓延,迄今已感染全球超381万人,并造成超26万人死亡。目前对于新冠病毒(SARS-CoV-2)尚无可用于预防或治疗的疫苗和药物。因此,中和抗体被认为是对抗COVID-19候选疗法。就其原理来说,新冠病毒通过其表面的刺突糖蛋白(S蛋白)识别并结合宿主细胞表面受体,而

新冠病毒突变基本饱和?高福、张文宏这样预判

  近日,有流行病学专家发表言论认为,新冠病毒的突变基本上已饱和了。新冠病毒当真已经“变无可变”了吗?  新冠病毒突变基本饱和?高福、张文宏这样预判  在此前的学术会议上,多位专家也曾讨论过新冠病毒变异将往何处去的问题——  复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏强调机体免疫力对病毒突变的压力。他表示

VH12抗体耐受新冠病毒刺突蛋白突变机制获揭示

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员熊晓犁团队与广州医科大学附属第一医院、广州国家实验室等单位合作,在国家自然科学基金等项目的大力支持下,揭示了非典型VH1-2抗体耐受新冠病毒刺突蛋白突变的分子机制。相关成果发表于《细胞报告》(Cell Reports)。面对自然感染和疫苗接种产生的免疫压

VH12抗体耐受新冠病毒刺突蛋白突变机制获揭示

  近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员熊晓犁团队与广州医科大学附属第一医院、广州国家实验室等单位合作,在国家自然科学基金等项目的大力支持下,揭示了非典型VH1-2抗体耐受新冠病毒刺突蛋白突变的分子机制。相关成果发表于《细胞报告》(Cell Reports)。  面对自然感染和疫苗接种产生