科学家揭示TET双加氧酶在肺癌发生发展中的重要功能

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)徐国良研究组和季红斌研究组合作,以Loss of TET reprograms Wnt signaling through impaired demethylation to promote lung cancer development为题在PNAS上在线发表最新研究成果。通过对公共临床数据的深入分析并结合一系列临床前的自发成瘤小鼠模型,该研究揭示了DNA双加氧酶TET家族蛋白调控肺上皮细胞癌变过程中DNA甲基化的动态平衡,维持肺腺癌(lung adenocarcinoma, LUAD)发生发展中关键致癌信号通路Wnt signaling的拮抗基因的低甲基化及适当的表达,以确保Wnt signaling不被过度活化,进而抑制肺上皮细胞的癌前病变及肺腺癌的恶性进展。 徐国良团队长期致力于TET双加氧酶及其介导的DNA氧化去甲基化的分子机理及生物学功能研究(X......阅读全文

科学家揭示TET双加氧酶在肺癌发生发展中的重要功能

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)徐国良研究组和季红斌研究组合作,以Loss of TET reprograms Wnt signaling through impaired demethylation to promote lung cancer develop

双加氧酶的基本信息

使氧分子中的两个氧原子全部与底物结合的加氧酶。使氧分子中的两个氧原子全部与底物结合的加氧酶,通常催化与苯环裂开相关的反应,如水杨酸1,2双加氧酶等。

半胱氨酸双加氧酶的基本信息

中文名称半胱氨酸双加氧酶英文名称cysteine dioxygenase定  义编号:EC 1.13.11.20。催化L-半胱氨酸代谢的第一步和分支点反应,氧化半胱氨酸生成3-亚磺基苯丙氨酸的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

半胱氨酸双加氧酶的基本信息

中文名称半胱氨酸双加氧酶英文名称cysteine dioxygenase定  义编号:EC 1.13.11.20。催化L-半胱氨酸代谢的第一步和分支点反应,氧化半胱氨酸生成3-亚磺基苯丙氨酸的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

研究揭示双加氧酶的低复杂度结构域调控DNA氧化去甲基化

  《自然-结构与分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心杜雅蕊/徐国良团队完成的题为Auto-suppression of Tet dioxygenases protects the mouse oocy

研究揭示双加氧酶的低复杂度结构域调控DNA氧化去甲基化

1月4日,《自然-结构与分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心杜雅蕊/徐国良团队完成的题为Auto-suppression of Tet dioxygenases protects the mouse o

发育生物学领域的基础研究取得突破性进展

   TET(ten-eleven translocation)蛋白是生物体内存在的一种双加氧酶。TET蛋白家族有三个成员,分别为TET1、TET2和TET3。TET蛋白可以催化5-甲基胞嘧啶(5-mC),使其转化为5-羟甲基胞嘧啶(5-hmC),是DNA去甲基化过程中一种重要的酶,对维持干细胞的多

徐国良院士Nature发文,破解胚胎发育背后的秘密

徐国良院士(图片来源:上海交通大学新闻网)  10月19日,Nature杂志在线发表了题为“TET-mediated DNA demethylation controls gastrulation by regulating Lefty–Nodal signalling”的论文,第一次在体内证明了D

胡萝卜素双加氧酶的基本信息

中文名称胡萝卜素双加氧酶英文名称carotene dioxygenase定  义编号:EC 1.14.99.36。能将一分子氧加入到胡萝卜素中间位置的双键上,将其分解为两分子视黄醛,也可从一端将其分解生成具有与维生素A相同的环、侧链较长的醛的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科

胡萝卜素双加氧酶的基本信息

中文名称胡萝卜素双加氧酶英文名称carotene dioxygenase定  义编号:EC 1.14.99.36。能将一分子氧加入到胡萝卜素中间位置的双键上,将其分解为两分子视黄醛,也可从一端将其分解生成具有与维生素A相同的环、侧链较长的醛的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科

胡萝卜素双加氧酶的基本信息

超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)是生物体系中抗氧化酶系的重要组成成员,广泛分布在微生物、植物和动物体内 。

研究揭示胚胎发育关键信号调控机理

近日,中国科学院院士、中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所研究员徐国良课题组和美国加州大学圣地亚哥分校教授孙欣课题组合作,在一项最新研究中发现,TET双加氧酶介导的DNA去甲基化与DNMT甲基转移酶介导的甲基化共同作用,能够通过调控Lefty-Nodal信号通路,控制小鼠胚胎原肠运

揭示胚胎发育过程中关键信号通路的表观遗传调控机理

  哺乳动物基因组DNA中的5-甲基胞嘧啶(5mC)是一种稳定存在的表观遗传修饰,通过DNA甲基转移酶(DNMTs)催化产生。近年来研究发现,TET双加氧酶家族蛋白可以氧化5mC,从而介导DNA发生去甲基化。虽然DNA甲基化在哺乳动物基因组印记和X染色体失活等过程中具有非常重要的作用,但是DNA甲基

CMD1基因通过去甲基化调控莱茵衣藻对高光强的适应性

  DNA甲基化是指DNA序列上特定的碱基通过共价键结合的方式获得一个甲基基团的化学修饰过程,是一种普遍存在于生物体的DNA修饰方式。DNA甲基化能够在不改变DNA序列的前提下改变遗传表现,是表观遗传学的核心研究领域之一。目前的研究表明,DNA甲基化与基因组印记、X染色体失活、转座因子抑制、衰老和癌

人色氨酸2.3双加氧酶(TDO)ELISA试剂盒操作步骤

本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人色氨酸2.3双加氧酶(TDO)的含量。实验原理:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人色氨酸2.3双加氧酶(TDO)水平。用纯化的人色氨酸2.3双加氧酶(TDO)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入色氨酸2.3双

汪海林:维生素C调控DNA甲基化

  2014年8月26日,第十三届全国青年分析测试学术报告会在陕西西安南洋大酒店隆重开幕。本届全国青年分析测试学术报告会由中国分析测试协会青年学术委员会举办,西安交通大学电子材料研究所承办,来自全国各地的分析测试学界代表近200人参加了此次报告会。来自中科院生态环境中心的汪海林教授为大家带来题为《维

建立分析致死基因在不同组织中功能新方法

  中科院生化与细胞研究所李劲松研究组和中科院神经科学研究所于翔研究组合作, 一步获得了Tet3基因敲除的健康嵌合小鼠,并对Tet3基因敲除后大脑皮层发育以及皮层和海马神经元的突触传递进行了探究。相关研究成果日前发表于《细胞研究》。  Tet3是DNA双加氧酶Tet蛋白家族的一个重要成员,参与DNA

上海生科院合作揭示受精卵DNA去甲基化重要机制

  9月11日,国际学术期刊《细胞—干细胞》(Cell Stem Cell)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所徐国良研究组、李劲松研究组和北京大学生命科学学院生物动态光学成像中心汤富酬研究组的最新研究成果Active and Passive Demethylation

生态环境中心发现维生素C可调控甲基化DNA氧化的新功能

  中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室汪海林研究组在维生素C(Vc)与DNA甲基化调控的研究上取得重要进展。他们发现 Vc可显著增强DNA羟化酶Tet(ten eleven translocation)氧化5-甲基胞嘧啶的活性,进而促进DNA去甲基化作用。其相关研究

胸腺嘧啶水解酶底物特异性的分子基础和催化机制

  10月1日,国际学术期刊Nucleic Acids Research 在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所国家蛋白质科学中心(上海)丁建平研究组的最新研究成果:Molecular basis for the substrate specificity and cata

科学家发现Tet3在胚胎干细胞神经分化过程中起重要作用

  近日,国际生物医学学术期刊《分子神经生物学》(Molecular Neurobiology)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所乐卫东研究组的最新研究成果:Critical Role of Tet3 in Neural Progenitor Cell Main

维生素C直接参与产生一种全新的DNA修饰

  近日,国际学术期刊《Nature》在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所徐国良研究组联合多家单位合作完成的研究成果“A vitamin-C-derived DNA modification catalysed by an algal TET homologue”。研究首次在莱茵衣藻(Ch

石雨江教授最新Cell解析关键蛋白

  来自哈佛医学院布莱根妇女医院(BWH),加拿大多伦多大学,复旦大学等处的研究人员发表了题为“Tet3 CXXC Domain and Dioxygenase Activity Cooperatively Regulate Key Genes for Xenopus Eye and Neura

加氧酶的基本信息

中文名:加氧酶外文名:oxygenase梅森等(H.S.Mason et al,1955)用18O2示踪,根据18O结合于其氧化生成物而发现的,可分成氧分子的双原子氧与底物结合的双加氧酶(dioxygenase)和仅结合一原子氧,且必需有对另一原子氧的氢供体(NADPH等)的单加氧酶(monooxy

加氧酶的基本信息

中文名:加氧酶外文名:oxygenase梅森等(H.S.Mason et al,1955)用18O2示踪,根据18O结合于其氧化生成物而发现的,可分成氧分子的双原子氧与底物结合的双加氧酶(dioxygenase)和仅结合一原子氧,且必需有对另一原子氧的氢供体(NADPH等)的单加氧酶(monooxy

加氧酶的基本信息

使氧分子中的两个氧原子全部与底物结合的加氧酶。(2-ODD)使氧分子中的两个氧原子全部与底物结合的加氧酶,通常催化与苯环裂开相关的反应,如水杨酸1,2双加氧酶等

中国学者Cell等2篇论文:癌症表观标志

  9月底,Cell及其子刊Cell Reports两篇文章指出 5-hmC(5-羟甲基胞嘧啶)和DNA羟化酶TET1对于黑色素瘤,乳腺癌和前列腺癌的发生发展,预后和治疗中的重要意义。   首篇文章由布莱根妇女医院(BWH),复旦大学等处完成,文章通讯作者之一是复旦生物医学研究院表观遗传学中心

2015年第一季度最令人期待的新药

  2014年转瞬即逝,崭新的2015年已经到来。药界精英们在品尝胜利喜悦的同时,也在展望和思索,新的一年,将会有哪些新的突破?哪些新药将会在层层的新药审批中杀出重围,获得最后的胜利呢?在即将到来的2015年第一季度,最受人瞩目的新药当属2个抗癌新药—实体瘤治疗新药Indoximod、肺癌和胰腺癌免

美国豁免4羟基苯丙酮酸双加氧酶等的最大残留限量

  2017年12月2日,美国联邦公报消息,环保署发布2则规则:  1.豁免4-羟基苯丙酮酸双加氧酶(Pseudomonas fluorescens 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase,HPPD-4)在所有食品中的最大残留限量,本条例于2017年12月4日生效,反

Teton表达调控系统介绍

1992年Goseen等人成功的利用原核基因调控元件构建了四环素(tetracycline,Tet)真核细胞基因调控表达系统。目前,此系统已被广泛应用于基因功能和基因治疗领域的研究。 1、四环素调控表达系统的基本原理 Tet调控表达系统通过诱导药物(如Tet)改变调控蛋白的构象,从而达到调控目标蛋白