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基金委:冠状病毒宿主免疫互作重大研究计划项目指南

冠状病毒-宿主免疫互作重大研究计划项目指南关于发布冠状病毒-宿主免疫互作的全景动态机制与干预策略重大研究计划2022年度项目指南的通告国科金发计〔2022〕42号 国家自然科学基金委员会现发布冠状病毒-宿主免疫互作的全景动态机制与干预策略重大研究计划2022年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指南所述要求和注意事项申请。 国家自然科学基金委员会 2022年8月15日冠状病毒-宿主免疫互作的全景动态机制与干预策略重大研究计划2022年度项目指南 一、科学目标 本重大研究计划以“冠状病毒-宿主免疫互作的全景动态机制与干预策略”为核心科学问题,以冠状病毒特别是新发冠状病毒感染为研究对象,克服既往断面、单尺度、单维度研究的局限性,采用动态、多尺度、多维度的全景研究新范式,通过多学科交叉研究,揭示冠状病毒变异机制、进化趋势和流行规律,阐明冠状病毒变异对致病力、传播力、人群易感性的影响,解析病毒和宿主免疫互作的动态调控网络及其关......阅读全文

基金委:冠状病毒-宿主免疫互作重大研究计划项目指南

冠状病毒-宿主免疫互作重大研究计划项目指南关于发布冠状病毒-宿主免疫互作的全景动态机制与干预策略重大研究计划2022年度项目指南的通告国科金发计〔2022〕42号  国家自然科学基金委员会现发布冠状病毒-宿主免疫互作的全景动态机制与干预策略重大研究计划2022年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指

分子互作仪选择宝典

在现代生物学、医学及转化医学、药物学等研究中,随着功能基因组研究的深入,生物大小分子的生物学功能研究占具着非常重要的地位;生物大小分子的相互作用分析成为目前分子功能学研究中不可缺少的重要手段,因此一个好的分子互作研究工具,无疑将对我们的科研起到极大的促进作用。目前研究分子互作的检测技术层出不穷,从传

怎么理解蛋白与核酸的互作

如果是相互作用的话。我的理解是,核酸是细胞内携带遗传信息的物质。在生物蛋白质的合成中占有重要的作用。这就是为什么我们吃了猪肉没有长成猪,而是合成了自己的蛋白质。

通过TFEB激活吞噬溶酶体-线粒体互作

巨噬细胞是我们先天免疫反应的关键细胞,这些细胞几乎遍布我们身体的所有组织,在维持我们器官的健康状态方面起着至关重要的作用。巨噬细胞特别擅长吸收、消化和破坏外来物质,它们会不断清除死亡细胞或入侵组织的微生物或病原体。然而,某些微生物和细菌,如沙门氏菌或分枝杆菌,已经发展出保护自己免受巨噬细胞消化的策略

葡萄糖、脂肪代谢异常与先天免疫-肠道细菌互作脱节有关

  在肠道,消化道细胞使用先天免疫途径对有害细菌做出反应,而另外一些被称为肠内分泌细胞的肠道细胞则利用同样的途径(IMD)对有益细菌做出反应,该途径关系到机体根据饮食和肠道环境微调全身的新陈代谢。  “先天免疫也在倾听有益细菌的反馈,然后响应新陈代谢,换句话说,一些先天免疫并非单纯的免疫,”Watn

纳米材料-蛋白冠互作调控肿瘤免疫微环境研究新进展

  近日,国家纳米科学中心陈春英课题组在石墨炔-胞内蛋白质互作与调控巨噬细胞表型的机制研究方面取得重要进展。研究成果“The Underlying Function and Structural Organization of the Intracellular Protein Corona on

棉花与黄萎病菌互作研究取得进展

  棉花黄萎病是由大丽轮枝菌引起的土传维管束病害,是制约我国棉花生产的首要病害。从棉花黄萎病抗性品种中发掘关键抗病基因,进而通过分子育种与传统育种相结合的方法提高主栽品种的黄萎病抗性,是当前棉花领域基础和应用研究的重点。  质外体是植物细胞膜外由细胞壁和细胞间隙组成的系统,是植物抵御病原菌侵染的第一

基因的分离独立分配和互作实验

实验方法原理孟德尔定律包括“分离定律”及“独立分配定律”。根据分离规律,位于一对同源染色体上的一对等位基因在减数分裂形成配子时,要彼此发生分离,互不干扰地分到不同的配子中去。因此对于一对基因的杂合体,在完全显性条件下,其自交子代和测交子代的表现型分离比例分别为3:1和1:1。独立分配规律(自由组合规

NatureMethods公布最大人类蛋白互作网络

一个国际研究小组公布了迄今为止最大的蛋白互作数据库资源,这将有助于解析众多疾病相关的基因如何促发疾病发生和进程的。这项研究由麻省总医院MGH和Broad研究院领衔完成,相关数据库: InWeb_InBioMap (InWeb_IM) 在线公布在11月28日Nature Methods杂志上。“现代遗

蛋白互作研究技术:「FRET」VS「Duolink PLA」

荧光能量共振转移 (FRET)检测活体中生物大分子纳米级距离和纳米级距离变化的有力工具,广泛应用于生物大分子相互作用分析、细胞生理研究、免疫分析等。原理当供体荧光分子的发射光谱与受体荧光分子的吸收光谱重叠,并且两个分子的距离在 10nm 范围以内时,就会发生一种非放射性的能量转移,即 FRET 现象