武汉病毒所在3羟基苯甲酸/龙胆酸代谢调控研究中获进展

近期,中科院武汉病毒研究所周宁一研究员课题组在微生物代谢调控研究中取得了进展。研究表明,IclR家族调控蛋白GenR通过两种不同的模式激活 3-羟基苯甲酸/龙胆酸代谢途径基因genDFM和genKH的表达,同时,它还抑制自身编码基因genR的表达。相关结果在4月发表于微生物学领域刊物Journal of Bacteriology。 谷氨酸棒杆菌是一株重要的工业菌株,广泛用于生产氨基酸、有机酸等,同时,它也是研究芳烃分解代谢的模式系统。本研究表明,在谷氨酸棒杆菌中,3- 羟基苯甲酸和龙胆酸代谢途径的编码基因位于genDFM、genR和genKH等三个紧密排列的操纵子上。IclR家族调控因子GenR在3-羟基苯甲酸和龙胆酸的作用下上调genDFM和genKH两个操纵子的转录,并且还下调它自身编码基因genR的转录。印迹实验表明,在这个区域中,GenR通过不同的亲和能力结合四个位点。两个GenR结合位点(DFMn......阅读全文

武汉病毒所在3羟基苯甲酸/龙胆酸代谢调控研究中获进展

  近期,中科院武汉病毒研究所周宁一研究员课题组在微生物代谢调控研究中取得了进展。研究表明,IclR家族调控蛋白GenR通过两种不同的模式激活 3-羟基苯甲酸/龙胆酸代谢途径基因genDFM和genKH的表达,同时,它还抑制自身编码基因genR的表达。相关结果在4月发表于微生物学领域刊物Jour

武汉大学Hepatology揭示代谢调控因子

  来自武汉大学、中国医学科学院北京协和医学院等机构的研究人员在小鼠实验中证实,干扰素调节因子9(IRF9)起保护预防肝脏胰岛素耐受及脂肪变性的作用。相关研究论文已被在国际著名肝脏疾病杂志Hepatology(最新影响因子11.665)接受并在线发布。   领导这一研究的是武汉大学心血管病研究所副

徐敏/李毓龙团队揭示如何调控“困意”

  现代社会里,生活节奏快、工作压力大,很多年轻人为了留出属于自己的一两个小时,常常“不舍得”睡觉。然而,睡眠不足会造成很多糟糕的后果,最直接的感受就是犯困。难以抵挡的困意让人上课睡着,开会睡着,甚至开车时都会睡着……  今日,顶尖学术期刊《科学》在线发表了一篇关于睡眠的最新研究。来自中科院脑科学与

Nature子刊:调控代谢的miRNA开关

  长久以来,科学家们一直梦想着能将讨厌的白色脂肪细胞转变为棕色脂肪细胞,由此轻易消除多余的体重。来自波恩大学的研究人员现在朝着这一目标又走近了一步:他们破译了小鼠体内的一个“切换开关”,其可以显著促进脂肪燃烧。研究结果现在发表在科学期刊《自然通讯》(Nature Communications)

Cell子刊揭示重要代谢调控因子

  由于其与长寿、糖尿病、癌症和代谢调控相关联,近年来Sirtuin脱乙酰酶家族受到了相当大的关注。在发表于12月3日《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上的一项新研究中,Buck研究所的研究人员现在确定了一些代谢相关蛋白受到了线粒体sirtuin——SIRT5的广泛调控。   

生物钟调控代谢新方式揭示

   人体内有一个很酷的时钟——生物钟。然而,生物钟调控生理、代谢和行为等生命活动的机制十分复杂,仍需要进一步深入探究。记者15日从南京农业大学获悉,该校王恬教授团队与芝加哥大学合作在《细胞通讯》上刊发研究成果,揭示了生物钟调控代谢的新方式。  生物钟由基因和蛋白质打造,是生物进化的礼物。生物钟掌控

生物钟调控代谢新方式揭示

   人体内有一个很酷的时钟——生物钟。然而,生物钟调控生理、代谢和行为等生命活动的机制十分复杂,仍需要进一步深入探究。记者15日从南京农业大学获悉,该校王恬教授团队与芝加哥大学合作在《细胞通讯》上刊发研究成果,揭示了生物钟调控代谢的新方式。  生物钟由基因和蛋白质打造,是生物进化的礼物。生物钟掌控

Cell揭示细胞代谢调控新机制

  在Helen McNeill博士的领导下,来自Lunenfeld-Tanenbaum研究所的研究人员揭示了一种令人兴奋的、且不同寻常的生化联系。他们的研究发现对于线粒体相关疾病具有重要的意义,线粒体是我们的细胞内能量生成的主要来源。相关论文发表在9月11日的《细胞》(Cell)杂志上。  McN

《细胞-代谢》-宋保亮小组-胆固醇代谢调控新机制

日前,国际著名学术期刊《细胞-代谢》(Cell Metabolism)发表了我国科学家关于胆固醇代谢调控机制的最新研究成果。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宋保亮研究员领导的研究小组鉴定出一个新的gp78结合蛋白Ufd1,并发现:Ufd1蛋白与gp78蛋白结合,增强了gp78的

肿瘤代谢基因调控的新机制揭示

  中国科学技术大学生命科学学院高平课题组和张华凤课题组在肿瘤代谢基因调控研究领域取得重要进展,相关研究成果日前在线发表于《自然·通信》上。  众所周知,肿瘤通过对自身细胞代谢的重编程而获得增殖优势。因此,探索肿瘤代谢异常的机制已成为肿瘤研究的焦点。c-Myc是一个重要的癌基因,它的异常表达会导致3

《猪营养代谢与调控研究》出版发行

  3月28日,由中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽健康养殖中心印遇龙研究员主编的《猪营养代谢与调控研究》正式由湖南科学技术出版社出版发行。   本书收录了20多年来畜禽健康养殖研究团队在猪营养代谢与调控研究领域中发表的主要文章,内容涉及猪营养代谢与优化调控的评定方法体系、猪氨基酸

水稻利用多维度通路精准调控氮素代谢

当一粒种子落入土壤,它如何在贫瘠的环境中找到生存之道?水稻等作物如何精准感知土壤中的氮素变化,长久以来都是未解之谜。中国科学家近日破解了水稻感知土壤氮素的"密码"——通过钙信号串联起一条精密调控通路,为农业可持续发展带来新曙光。相关研究成果发表于《先进科学》(Advanced Science)。在模

Nature子刊:代谢调控神经元活性

  饮食疗法可以控制许多癫痫患者的发病,此前人们一直不清楚这种治疗的作用机理。日前,McGill大学和Zurich大学的科学家们找到了答案,他们发现大脑细胞信号传递的能力与细胞的代谢有直接联系。这项研究于一月十六日发表在Nature Communications杂志上。   神经学研究者们往往

酿酒酵母代谢通量动态调控研究获进展

近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队在酿酒酵母代谢通量动态调控方面取得进展。团队以酿酒酵母丙酮酸脱羧酶Pdc1为研究对象,开发出蛋白质层面的光遗传学调控工具OptoPdc1,通过蓝光与黑暗切换直接调控糖酵解途径的关键酶丙酮酸脱羧酶的催化活性,实现对酿酒酵母代谢通量快速、可逆、高效调控。团队

Cell子刊:脂肪代谢的神经调控机制

  清华大学-北京大学生命中心,清华大学的研究人员发表了题为“Dense Intra-Adipose Sympathetic Arborizations Are Essential for Cold-Induced Beiging of Mouse White Adipose Tissue”的研究论

研究揭示尼古丁代谢调控的新机制

  近日,中国农业科学院烟草研究所烟草功能成分与综合利用创新团队揭示了烟草转录因子NtMYB305a参与尼古丁代谢调控的分子机制。相关研究结果在线发表于《植物生理学(Plant Physiology)》杂志。  据张洪博研究员介绍,尼古丁是一种重要的天然生物碱,在烟草中的含量最为丰富,约占烟草总生物

酿酒酵母代谢通量动态调控研究获进展

近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队在酿酒酵母代谢通量动态调控方面取得进展。团队以酿酒酵母丙酮酸脱羧酶Pdc1为研究对象,开发出蛋白质层面的光遗传学调控工具OptoPdc1,通过蓝光与黑暗切换直接调控糖酵解途径的关键酶丙酮酸脱羧酶的催化活性,实现对酿酒酵母代谢通量快速、可逆、高效调控。团队

琥珀酰化修饰组代谢组揭示水产动物病原菌代谢调控机制

   随着组学研究步入后基因组时代,蛋白质组、修饰蛋白质组、代谢组、多组学研究逐步向生命科学研究的各个领域渗透。尽管,相对于发展迅速的医学等领域,水产科学中对修饰组等较新组学技术的应用起步较晚,但目前已有不少高质量文章发表,这为水产科学研究领域打开了新的研究视角。   本期,小编将为大家带来一篇

大丽轮枝菌通过调控脂质代谢和次生代谢的机制

  微生物,特别是土壤中的细菌和真菌,在生长发育过程中会分泌大量小分子化合物——次生代谢物,该物质和初生代谢物不同,其非微生物生长所必需,但对微生物适应外界环境具有重要意义,无论是应对非生物胁迫还是生物胁迫。大丽轮枝菌是棉花黄萎病的致病原,影响棉花纤维的产量和品质。在侵染宿主时,大丽轮枝菌会分泌大量

琥珀酰化修饰组代谢组揭示水产动物病原菌代谢调控机制

  随着组学研究步入后基因组时代,蛋白质组、修饰蛋白质组、代谢组、多组学研究逐步向生命科学研究的各个领域渗透。尽管,相对于发展迅速的医学等领域,水产科学中对修饰组等较新组学技术的应用起步较晚,但目前已有不少高质量文章发表,这为水产科学研究领域打开了新的研究视角。   本期,小编将为大家带来一篇1

间充质干细胞代谢调控研究获进展

  近日,中科院深圳先进技术研究院医药所退行性中心管敏课题组在干细胞代谢调控的研究邻域取得新进展,相关论文发表于《干细胞》期刊上。  间充质干细胞(MSC)是一类具有自我更新和多向分化潜能的多能干细胞,临床应用潜力巨大。干细胞的分化受到衰老、营养、激素等内外复杂因素的影响,科研人员最新发现能量代谢可

揭示瘦素调控能量代谢平衡机制

11月17日,美国《国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所刘勇研究组和美国德州大学达拉斯西南医学中心的合作研究结果,揭示了瘦素受体介导的不同信号机制在能量平衡与葡萄糖代谢中的生理学调控功能。 全球处于流行之势的肥胖症是引发Ⅱ型糖尿病和心血管疾病的重要高危因

Nature-Cell-Biology:脂质代谢调控新发现

  来自武汉大学生科院,中科院上海生化与细胞所的研究人员发表了题为“Cholesterol andfatty acids regulate cysteine ubiquitination of ACAT2 through competitiveoxidation”的文章,发现胆固醇和脂肪酸能通过竞争

J immunol:Th17细胞激活的代谢调控

  在T细胞激活与分化的过程中,会通过不断调节代谢水平以满足生长、物质运输以及生物活性分子的合成与分泌的需求。对代谢通路的调节可能会成为控制免疫功能的治疗手段。  Th17细胞是一类能够分泌IL-17A、IL-17F、IL-21以及GM-CSF等的CD4阳性细胞亚群,因此它对于抵抗感染以及癌细胞具有

研究证实转运蛋白NTT调控植物生长和代谢

  近日,华中农业大学油菜团队在《细胞报告》(Cell Reports)发表研究论文,阐明了转运蛋白BnaNTT1在调控油菜代谢和生长中的功能和分子机制。  植物细胞内质体与细胞质之间交换ATP/ADP的转运蛋白为核苷酸三磷酸转运蛋白NTT,它负责从胞质中转运ATP进入质体,交换等量的ADP,维持质

巨噬细胞调控糖代谢和清除细菌的机制

  巨噬细胞通过模式识别受体等机制,识别细菌的各种组分,能启动炎症反应、吞噬细菌或者导致感染巨噬细胞发生焦亡等,在宿主防御细菌感染中发挥重要作用。在感染细菌或被LPS激活后,巨噬细胞发生显著的葡萄糖代谢变化,包括有氧糖酵解、磷酸戊糖途径、三羧酸循环。葡萄糖代谢不仅与巨噬细胞介导的炎症反应密切相关,也

新发现!细菌RNA代谢调控新机制

  近日,中国科学院水生生物研究所张承才团队关于细菌中RNA代谢调控机制的研究取得了进展。相关研究成果以《蓝藻中RNase E受一个保守蛋白调控》(A conserved protein inhibitor brings under check the activity of RNase E in

水生所揭示细菌RNA代谢调控新机制

  近日,中国科学院水生生物研究所张承才团队关于细菌中RNA代谢调控机制的研究取得了进展。相关研究成果以《蓝藻中RNase E受一个保守蛋白调控》(A conserved protein inhibitor brings under check the activity of RNase E in

武汉病毒所在微生物龙胆酸代谢的多样性研究方面取得进展

  近期,中科院武汉病毒研究所周宁一研究员课题组在微生物龙胆酸代谢的多样性研究上取得进展:在低G+C含量的革兰氏阳性菌类芽胞杆菌中发现了一种新型的依赖于半胱氨酸的顺丁烯二酸单酰丙酮酸异构酶;在假单胞菌中发现了编码催化顺丁烯二酸单酰丙酮酸直接水解的酶基因。相关结果分别发表在微生物学刊物

《自然—代谢》副编辑与印遇龙院士团队线上交流

11月28日,应中国工程院院士、中国科学院亚热带农业生态研究所首席科学家印遇龙研究员邀请,《自然—代谢》(Nature Metabolism)副编辑Yanina-Yasmin Pesch女士与印遇龙院士团队进行线上视频交流。华南农业大学教授任文凯,湖南农业大学教授谭碧娥、王婧,华中农业大学副教授郑金