《细胞生物学杂志》:日探明肌体处理异常蛋白质机制

日本研究人员在10月9日出版的美国《细胞生物学杂志》(Journal of Cell Biology)上报告说,他们探明了肌体处理异常蛋白质的机制,这将有助于找到新方法,治疗阿尔茨海默氏症(早老性痴呆症)等由异常蛋白质堆积引发的疾病。 日本奈良尖端科学技术研究生院大学的研究人员木俣行雄等发现,细胞内有一种名为“Ire1”的感应物质,当它检测到结构变形的异常蛋白质的量增多时,就会发挥作用,促使名为“分子伴侣”的蛋白质的合成量上升,而“分子伴侣”蛋白质能帮助异常蛋白质的结构恢复正常。 这项研究使人们得以了解肌体处理异常蛋白质的具体机制,并将有助于开发出用人为调节手段处理异常蛋白质的方法,从而为治疗阿尔茨海默氏症等疾病提供帮助。......阅读全文

Microscopes-in-Cell-Biology

Microscopes in Cell BiologyIntroductionMicroscopy has a major role in the study of cells. From the very beginning, researchers have tried to develop w

《细胞生物学》:日探明肌体处理异常蛋白质机制

为早老性痴呆症患者带来曙光 前段时间,美国一项研究显示,目前全球早老性痴呆症患者约有2660万,预计到2050年这一数字将会翻两番,突破1亿,即大约每85个人中就有1人患有该病。其中超过40%为晚期患者,生活不能自理。早老性痴呆症又称阿尔茨海默氏症,患者大脑中的一种淀粉状蛋白出现异常堆积,导致脑细

《细胞生物学杂志》:日探明肌体处理异常蛋白质机制

日本研究人员在10月9日出版的美国《细胞生物学杂志》(Journal of Cell Biology)上报告说,他们探明了肌体处理异常蛋白质的机制,这将有助于找到新方法,治疗阿尔茨海默氏症(早老性痴呆症)等由异常蛋白质堆积引发的疾病。 日本奈良尖端科学技术研究生院大学的研究人员木俣行雄等发现,细胞内

Nature-Cell-Biology杂志一则撤稿声明

  2018年12月17日,Nature Cell Biology 发表了一篇撤稿声明,来自西班牙奥维耶多大学(Universidad de Oviedo)的研究者 Carlos López-Otín 等人撤回了他们于2015年7月27日发表在该刊物上的文章 “NF-κB activation im

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

Nature-Cell-Biology:组合拳疗法有望治疗胰腺癌

  近日,一项刊登在国际杂志Nature Cell Biology上的研究报告中,来自Sanford Burnham Prebys医学发现研究所的科学家们通过研究鉴别出了一种由两种抗癌化合物组成的药物组合,其或能有效促进小鼠机体中的胰腺肿瘤萎缩,这或许有望支持这种药物在临床实验中进行直接评估,此前F

Nature-Cell-Biology:铁死亡抑制剂开辟治疗新机会

  科学家们已经发现,一种新形式的可以控制生物体组织中不成熟细胞死亡的机制,称为铁死亡(Ferroptosis),同时还发现了扭转死亡的机制。  测试这个机制可以防止人肾细胞组织损伤,急性肾功能衰竭和肝损伤,帮助开发药理治疗这些疾病的可能性。到现在为止,铁死亡是细胞死亡的一种形式,仅在肿瘤细胞中被确

Nature-Cell-Biology封面文章:迁移体产生的机制和功能

   迁移体是近年由清华大学俞立实验室发现并命名的新型膜性细胞器。然而,关于迁移体是否是体内真实存在的结构?迁移体的生理功能是什么?迁移体的产生机制又是什么?等一系列问题都尚不清楚。  近期,清华大学生命科学学院俞立课题组与清华大学生命科学学院孟安明课题组以及以色列特拉维夫大学Michael Koz

第二军医大学独家发表Nature-Cell-Biology文章

  来自第二军医大学医学遗传学教研室的研究人员发表了题为“The MBNL3 splicing factor promotes hepatocellular carcinoma by increasing PXN expression through the alternative splicing

Cell子刊论文解答细胞生物学谜题

  在任何教科书的简图中,一组红血细胞、皮肤细胞或神经细胞,通常大小都是相同的。但是,正如没有哪两个人的身高和体重是完全相同,在一个真正的细胞群体中,细胞的尺寸是有大有小的。  最近,宾夕法尼亚大学的一个研究小组表明,在大多数细胞染色体中的核DNA的两个拷贝,可以使细胞具有任何的尺寸大小。相关研究结

与-Notch信号通路相关因子介绍GATA3

该基因编码一种属于gata转录因子家族的蛋白质。该蛋白含有两个gata型锌指,是t细胞发育的重要调节因子,在内皮细胞生物学中具有重要作用。该基因缺陷是甲状旁腺机能减退伴感音神经性耳聋和肾发育不良的原因。[由RefSeq提供,2009年11月]This gene encodes a protein w

GATA3基因编码功能及结构描述

该基因编码一种属于gata转录因子家族的蛋白质。该蛋白含有两个gata型锌指,是t细胞发育的重要调节因子,在内皮细胞生物学中具有重要作用。该基因缺陷是甲状旁腺机能减退伴感音神经性耳聋和肾发育不良的原因。[由RefSeq提供,2009年11月]This gene encodes a protein w

GATA3基因突变与药物因子介绍

该基因编码一种属于gata转录因子家族的蛋白质。该蛋白含有两个gata型锌指,是t细胞发育的重要调节因子,在内皮细胞生物学中具有重要作用。该基因缺陷是甲状旁腺机能减退伴感音神经性耳聋和肾发育不良的原因。[由RefSeq提供,2009年11月]This gene encodes a protein w

与--Notch信号通路相关因子介绍GATA3

该基因编码一种属于gata转录因子家族的蛋白质。该蛋白含有两个gata型锌指,是t细胞发育的重要调节因子,在内皮细胞生物学中具有重要作用。该基因缺陷是甲状旁腺机能减退伴感音神经性耳聋和肾发育不良的原因。[由RefSeq提供,2009年11月]This gene encodes a protein w

GATA3基因编码功能及结构描述

该基因编码一种属于gata转录因子家族的蛋白质。该蛋白含有两个gata型锌指,是t细胞发育的重要调节因子,在内皮细胞生物学中具有重要作用。该基因缺陷是甲状旁腺机能减退伴感音神经性耳聋和肾发育不良的原因。[由RefSeq提供,2009年11月]This gene encodes a protein w

清华大学Cell子刊发表老年痴呆新成果

  清华大学的研究人员报告称,他们通过肽引导的泛素-蛋白酶体降解特异性下调了内源性的Tau蛋白。这项研究工作发布在4月21日的《Cell Chemical Biology》杂志上。  清华大学化学系的李艳梅(Yan-Mei Li)教授与陈永湘(Yong-Xiang Chen)博士是这篇论文的共同通讯

伯豪生物客户全转录组测序文章在Nature-Cell-Biology发表

  研究背景 长链非编码RNA(Long noncoding RNA,lncRNA)普遍被认为是一类不能编码蛋白的长链RNA。由于其序列较长,所以可以有较大的潜力形成多种复杂构象,从而通过不同生物学途径发挥其作用。此外,由于其不具备蛋白编码能力,因此此类RNA也主要由其碱基序列形成的高级结构来执行生

Cancer-Cell:不破不立,癌症与染色体异常

  健康的基因组包括23对染色体,这个结构上发生甚至一点小变化,如单一染色体额外拷贝都能导致严重的体格缺陷。所以,染色体结构是导致癌症发生的一个促进因素,这并不奇怪。  近期研究人员发现异常染色体的形成源自于染色体自发的灾难性“爆炸”。那些破碎的残骸随机装配在一起,并且发生了疯狂的扩增和删除。癌症发

Cell新文章:解答十年细胞生物学谜题

在10月12日的《细胞》(Cell)杂志上,来自康奈尔大学的一项研究揭示了称作内体蛋白分选转运装置(endosomal sorting complex required for transport,ESCRTs)的细胞膜塑形(membrane-sculpting)蛋白促进囊泡(vesicles)形成

Cell解决数十年细胞生物学谜题

  Scripps研究所(TSRI)的科学家们经过深入研究,阐明了细胞减压阀的组成和工作机制。这项研究发表在一月二十八日的Cell杂志上,解决了一个由来已久的细胞生物学谜题。  早在几十年前人们就发现细胞膜上存在某种离子通道,防止细胞摄入太多水而过度膨胀。这种减压阀被命名为VRAC(体积调控的阴离子

Cell解决数十年细胞生物学谜题

  Scripps研究所(TSRI)的科学家们经过深入研究,阐明了细胞减压阀的组成和工作机制。这项研究发表在一月二十八日的Cell杂志上,解决了一个由来已久的细胞生物学谜题。  早在几十年前人们就发现细胞膜上存在某种离子通道,防止细胞摄入太多水而过度膨胀。这种减压阀被命名为VRAC(体积调控的阴离子

Cell-Reports:模拟平滑肌细胞-有助理解老年痴呆

  一项新的科学研究显示,科学家可以培养成长出与脑动脉中平滑肌肉细胞非常相似的细胞,这就将使其更容易研究血管疾病对神经退行性疾病的贡献。  平滑肌细胞是血管壁的一个重要组成部分,但出人意料的是,它们是器官特异性:例如脑动脉平滑肌细胞不同于冠状动脉的平滑肌细胞。这些细胞的详细属性在疾病过程中很重要的。

复旦大学Cell子刊发表老年痴呆研究新成果

  来自复旦大学的研究人员通过计算机模拟结合实验研究,调查了羟基化碳纳米管对于淀粉样肽结构Aβ16–22的影响。研究论文发表在10月21日的《Biophysical Journal》杂志上。  复旦大学的韦广红(Guanghong Wei)教授是这篇论文的通讯作者。其主要从事蛋白质/多肽自组装(包括

朱学良研究员为美国细胞生物学会成立50周年撰文

杂志封面  为庆祝美国细胞生物学会(ASCB)成立50周年,其会刊Molecular Biology of the Cell在11月出版的第21卷22期特别设立50周年专题,邀请Bruce Alberts等学者以随笔的方式展望细胞生物学的未来50年。中科院上海生命科学研究院生化与细胞

《自然—细胞生物学》:癌细胞施诡计“说服”健康细胞

加拿大科学家近日研究发现,癌细胞能够通过释放囊泡与别的细胞进行“通讯”。这些囊泡含有致癌蛋白,当融入到非恶性或轻度恶性细胞后,它们能够引发特定的机制,促进肿瘤生长。这一发现将改变我们对癌组织活动机制的认识,并有可能导致大的临床改革。相关论文4月20日在线发表于《自然—细胞生物学》(Nature Ce

汤富酬Nature-Cell-Biology发文-揭示人类消化道发育细胞图谱

  人类胚胎发育过程中食道、胃、小肠、大肠的细胞类型图谱及其关键生物学特征。  消化系统是人体中最重要的器官系统之一,而消化道作为消化系统最重要的组成部分,其在食物消化、营养吸收、废物排泄、抵抗微生物入侵等多个方面起着极其重要的作用。消化道主要由食道、胃、小肠、大肠组成。揭示这四种器官在人类胚胎发育

Biology-of-Reproduction发表关于“人造精子细胞”的综述

   5月11日,中国科学院生物化学与细胞生物学研究所李劲松研究组受邀在生殖领域老牌杂志Biology of Reproduction在线发表了题为“Artificial spermatid”-mediated genome editing的综述论文,系统地介绍了“人造精子细胞”的产生、优化和应用,

Cell:研究识别阻断异常细胞癌变的关键基因

  来自波士顿大学医学院(BUSM)的研究人员报告说,一种肿瘤抑制途径--Hippo途径,负责检测细胞中染色体的异常数目,引发细胞周期阻滞,从而避免恶化成癌症。  尽管异常细胞和肿瘤抑制基因之间有关联,如公知的p53基因已被确立在此过程中起作用,但两者之间的关键步骤还没有很好地被理解。根据发表在Ce

《细胞研究》:裴钢小组阿尔茨海默病研究获新进展

  上海生命科学院生化与细胞研究所分子细胞生物学实验室,复旦大学药理研究中心,同济大学生命科学与技术学院的科学家在《细胞研究》(Cell Research)在线版上发表阿尔茨海默病的最新研究进展文章A GPCR/secretase complex regulates β- and γ-secreta

Cell解析蛋白质翻译调控机制

  一个细胞的内部运作涉及到不计其数的单个分子,它们参与到重复循环的相互作用之中来维持生命。蛋白质形成就是这种生命活动的基础。   宾夕法尼亚大学的Joshua B. Plotkin教授说,由于蛋白质是细胞功能的基础构件,科学家们一直以来对于细胞生成蛋白质的机制都极其地感兴趣。   “蛋白质