研究解析关键蛋白促进急性髓系白血病发展的分子机制及靶向策略

急性髓系白血病是恶性程度最高的白血病类型之一,以未分化髓系祖细胞的克隆性扩增为特征。临床治疗以化疗为主,缺乏有效的靶向治疗策略,亟需揭示其发病机制并开发新型治疗策略。近日,中国科学院上海营养与健康研究所等从RNA表观调控和代谢异常重编程等层面,揭示了RNA结合蛋白RBPMS驱动急性髓系白血病(AML)进程的关键分子机制,并提出了靶向RBPMS-FOXO1信号轴的小分子抑制剂治疗策略。为了鉴定AML中潜在的治疗靶点,研究人员通过分析临床数据库及患者样本,发现RNA结合蛋白RBPMS 在AML中显著高表达,且其高表达与患者预后差相关。功能上,RBPMS能够维持白血病干细胞的自我更新,促进AML进程。而Rbpms敲除对正常造血干细胞自我更新、多系分化及长期造血重建能力影响较小。这表明RBPMS是兼具有效性和安全性的理想治疗靶点。机制研究表明,RBPMS通过其RRM结构域识别并结合FOXO1 mRNA上的特定基序,同时招募m6A阅读蛋白......阅读全文

生物物理所果蝇生殖发育关键蛋白质与RNA研究获进展

  mRNA的时空定位是mRNA转录后调控的重要步骤之一,在生殖细胞发育以及身体非对称性的形成中发挥着重要作用。一个典型的例子是oskarmRNA的定位与翻译的位置决定了果蝇生殖质组装的位置。  oskarmRNA在滋养细胞中转录,并通过微管等细胞骨架运输到卵母细胞的后极。新转录的mRNA通常不翻译

科学家发现铁循环关键蛋白-有助于治疗遗传血液病

美国麻省理工学院科学家近日通过研究,发现了铁循环的关键蛋白。这一发现将有助于为β-地中海贫血病等遗传血液病提供新的治疗手段。相关论文10月11日在线发表于《临床检查杂志》(Journal of Clinical Investigation)上。  图片说明:麻省理工科学家Jane-Jane C

美研究发现保持干细胞本性有关键作用的蛋白质因子

  干细胞是细胞界“永远的少女”。人们认为它会一直保持静止状态,直到有某种信号迫使它分裂,产生差异而形成高度特化的细胞。理论上它们能发育成任何类型的成熟细胞,因而在组织与器官再生领域有着光明前景,但人们还需要更充分地掌握干细胞生理学。  据物理学家组织网9月25日报道,纽约大学朗格尼医学中心一项最新

中国科学家揭示脑钙化关键蛋白XPR1的活性调控机制

中国科学院上海有机化学研究所研究员张一小联合澳大利亚国立大学Ben Corry、上海科技大学研究员孙亚东以及美国国立环境健康科学研究所Stephen Shears,揭示了脑钙化关键蛋白XPR1精细的活性调控方式及独特的磷酸转运外排机制,阐明了原发性脑钙化相关突变的致病机理,并发现了磷酸外排同源蛋白X

Nature子刊:ORP4L,助力白血病细胞“变坏”的关键蛋白

  近期,暨南大学的闫道广教授联合赫尔辛基大学Meilahti校区医学研究所的Vesa Olkkonen教授在《Nature Communications》期刊发表文章,揭示了白血病细胞得以维持活力并繁殖的一个重要机制。  他们发现,急性淋巴细胞性白血病(ALL)细胞借助一个特定的信号通路,维持能量

研究确认tau蛋白是阿尔茨海默症的关键驱动因素

  发表在《Science Translational Medicine》上的一项研究中,美国加州大学旧金山分校(UCSF)记忆与衰老中心的科学家们进行的一项新研究显示,对病理性tau蛋白缠结的脑成像可以可靠地预测阿尔茨海默症患者未来一年或更早出现脑萎缩的位置。相比之下,几十年来一直是该疾病研究和药

JCS:科学家鉴别出能有效抑制乳腺癌进展的关键蛋白

  日前,一项刊登在国际杂志Journal of Cell Science上的研究报告中,来自昆士兰大学的研究人员通过研究发现,关闭乳腺癌细胞产生的一种特殊蛋白质或许就能够有效阻断癌症进展。研究者Iman Azimi博士表示,当乳腺癌细胞停止产生一种名为TRPC1的蛋白时,促进乳腺癌进展的多个关键通

Nature子刊:ORP4L,助力白血病细胞“变坏”的关键蛋白

近期,暨南大学的闫道广教授联合赫尔辛基大学Meilahti校区医学研究所的Vesa Olkkonen教授在《Nature Communications》期刊发表文章,揭示了白血病细胞得以维持活力并繁殖的一个重要机制。他们发现,急性淋巴细胞性白血病(ALL)细胞借助一个特定的信号通路,维持能量代谢过程

2019年第一道曙光-阿茨海默关键蛋白作用被发现!

  受阿尔茨海默病影响的大脑中,充满了由 β 淀粉样蛋白异常聚集形成的斑块。三十多年前,科学家们首次发现这种 β 淀粉样蛋白是由淀粉样前体蛋白(APP)产生,但一直以来人们并不清楚 APP 蛋白究竟有哪些神秘的生理功能。  2019 年 1 月 11 日,Science 杂志发表了一项重磅研究,来自

一种可调控造血干细胞自我更新和移植的关键蛋白

  近日,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的科学家团队发现了一种可调控人类造血干细胞自我更新能力的蛋白,激活该蛋白可以让造血干细胞在实验室条件下自我更新至少12倍。相关研究成果发表于Nature,标题为:“MLLT3 governs human haematopoietic stem-cell s

自然首次直接阐明炎症反应与阿尔茨海默病关键蛋白联系

  今日,《自然》杂志在线发表了一篇关于阿尔茨海默病的重要研究论文。来自纪念斯隆-凯特琳癌症中心的李月明教授团队发现,一种参与先天免疫反应的蛋白质,能够影响阿尔茨海默病关键病理蛋白——β淀粉样蛋白的产生。该机构的新闻稿也指出,这项研究首次表明免疫反应能促进产生这种关键病理蛋白。  阿尔茨海默病作为一

3篇Nature,揭示TOX蛋白在调节免疫T细胞功能的关键作用

  细胞毒性T细胞是对病毒感染和恶性肿瘤的保护性免疫的必需介质,并且是免疫治疗方法的关键靶标。然而,长期暴露于同源抗原通常会削弱T细胞的效应能力并限制其治疗潜力。这一过程称为T细胞衰竭或功能障碍,通过基因调控的表观遗传强化改变,减少细胞因子和效应分子的表达,上调抑制性受体的表达。在2019年6月17

提升一种关键蛋白质让衰老小鼠重获青春活力

水牛城大学的研究团队经过长达六年的研究,发现通过增强一种名为TTP(tristetraprolin)的蛋白质水平,可以显著改善老年小鼠的身体机能,让它们变得更加强壮、更有活力、骨骼也更加健康。该研究发表于《衰老与疾病》(Aging and Disease)期刊,获得了美国国立卫生研究院210万美元的

学者发现调控儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白

  黑素皮质激素3受体(MC3R)一直被认为在新陈代谢和能量平衡中发挥着重要的作用。20年前,MC3R基因被发现,并被证明这种基因的缺失会导致小鼠生长减缓。  近期,英国剑桥大学的研究团队发现,MC3R是调控人类儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白。该研究结果在《Nature》上发表,题为:MC3

研究揭示肿瘤蛋白P63在鳞癌免疫逃逸中的关键作用

近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所蒋焱熠团队与美国南加州大学De-Chen Lin团队合作发现,鳞状细胞癌(鳞癌)中的主转录因子肿瘤蛋白P63(TP63)通过抑制IFNγ-STAT1信号通路,促进肿瘤的免疫逃逸。研究发现,在小鼠体内模型中,下调TP63表达,增强了PD-1抗体的抗

癌症蛋白在基因组和肿瘤抑制过程中扮演的关键角色

  近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自美国威斯达研究所的科学家们通过研究发现,DNA复制后,ARID1A肿瘤抑制蛋白能够帮助维持端粒的内聚和染色体的分离,相关研究结果表明,ARID1A突变的细胞或会经历与细胞生存不相容的基因组改变,这或许也能够解释

磷酸化修饰蛋白质组学共性关键技术研究获突破

近日,广东省农业科学院农业生物基因研究中心晏石娟团队联合加拿大约克大学、德国马普分子植物生理研究所等研究人员在磷酸化修饰蛋白质组学共性关键技术研发方面取得重大突破,首次搭建全自动在线磷酸化蛋白质组学分析技术平台,解决了磷酸化蛋白质组学研究的一大瓶颈。相关研究以农业生物基因研究中心为第一完成单位在线发

Stem Cell Rep-关键蛋白质或可调节制造骨质结构的重要细胞

  近日,发表在国际杂志Stem Cell Reports上的一篇研究报告中,来自威斯康星大学的科学家通过研究在骨髓中鉴别出了两种特殊蛋白质,这两种蛋白质或许能够作为制造骨质的重要细胞的调节子;而且其还能够调节间质干细胞的活性,相关研究或为后期科学家们开发新型植入物来替代患者受损的骨组织提供新的思路

免疫疗法为何仅对一些癌症有疗效?关键在于蛋白SLAMF7

  如果我们的免疫系统能够治愈癌症,将会是怎么样?这个假设太过简单而不是真实的,但是它成为一种新出现的癌症疗法(即免疫疗法)的基础。加拿大蒙特利尔临床研究所研究员、蒙特利尔大学医学院教授André Veillette博士针对这个快速发展的领域,在Nature期刊上发表了一篇标题为“SLAMF7 is

动物实验显示:-一种关键蛋白可能是调控大脑衰老的“主开关”

  美国加州大学旧金山分校科学家发现,大脑衰老背后隐藏着一种名为FTL1的关键蛋白。实验显示,过量FTL1蛋白会导致小鼠记忆力衰退、大脑神经连接减弱以及细胞反应迟钝。一旦阻断这种蛋白,老年小鼠就能恢复年轻时期的大脑功能与敏锐记忆力。这一突破性发现表明,FTL1很可能是调控大脑衰老的一个“主开关”。相

以色列研究发现一种蛋白质或对减肥起关键作用

  以色列魏兹曼研究院分子遗传学系教授阿里·艾尔森领导的研究小组发现,一种称为PTPe的蛋白质在肥胖中起关键作用。   这一发现是在对雌性实验鼠的骨质疏松研究中偶然获得的。最初,研究人员利用基因工程方法培育了一些缺乏PTPe蛋白质的雌性实验鼠,并摘除了这些实验鼠的卵巢。通常摘除卵巢的实验鼠很快会变

中科院院士张玉奎:计量是做好蛋白质定量研究的关键

  在日前召开的“2016蛋白和肽类药物及诊断试剂研发与质控”国际研讨会上,中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员张玉奎在接受记者采访时表示,“蛋白质定量研究的准确性,要靠计量说了算”。  蛋白质是人类生命活动的功能执行体,一切生命活动都有赖于蛋白质功能的正确发挥。对蛋白质进行深入系统的

一种糖蛋白在阿尔茨海默症中的关键作用

  近日,发表在《Journal of Biological Chemistry》上的一项新研究中,来自约翰霍普金斯大学的研究团队利用5名死于阿尔茨海默症患者的脑组织进行了“逆向工程”研究,从而发现一种糖分子可能在阿尔茨海默症发展中发挥着关键作用。该分子有望作为早期诊断和治疗靶点。  清除引起疾病的

JEM:鉴别出一种促进婴儿肠道防御机制发育的关键蛋白

  近日,一项刊登在国际杂志The Journal of Experimental Medicine上的研究报告中,来自北海道大学的科学家们通过研究发现了一种对小鼠机体免疫系统发育和抗体产生非常重要的特殊蛋白,相关研究结果或有望帮助理解婴儿机体肠道的防御机制。图片来源:laneyoigofmmwx.

科学家发现调控儿童生长速度和青春期发育时间关键蛋白

  黑素皮质激素3受体(MC3R)一直被认为在新陈代谢和能量平衡中发挥着重要的作用。20年前,MC3R基因被发现,并被证明这种基因的缺失会导致小鼠生长减缓。  近期,英国剑桥大学的研究团队发现,MC3R是调控人类儿童生长速度和青春期发育时间的关键蛋白。该研究结果在《Nature》上发表,题为:MC3

美获得甲型流感病毒蛋白关键部位三维结构图

美国罗格斯大学和德州大学的研究人员8月25日表示,他们成功获得流感病毒蛋白关键部位的三维结构图,该成果有望帮助科学家开发应对包括致命性禽流感在内的多种流感的药物。 流感病毒通常依靠病毒蛋白某部分同人体中特定蛋白的结合来侵入人体,因为通过这样的结合,流感病毒能够抑制人体本身对病毒感染的自然防御体系,

关键蛋白的进化学见解有助于开发治疗囊性纤维化的方法

  根据最近在《Developmental Cell》杂志上发表的一项研究,大约在4.5亿年前,在一种生活在海底的名叫“海鳗”的鱼类中存在最古老的离子通道蛋白同源分子,而它在人类中的同源蛋白“CFTR”在囊性纤维化患者中存在缺陷。  事实上,这种存在于海鳗中的离子通道蛋白分子与脊椎动物同源蛋白“CF

新研究:一种蛋白质可能是诊疗男性不育的关键

日本研究人员参与的一个国际团队近日在英国《自然-通讯》杂志发表论文说,一种蛋白质在实验鼠精子与卵子结合过程中发挥关键作用,由于人体内也有这种蛋白质,这项成果可能有助于诊疗男性不育。  日本熊本大学和大阪大学近日联合发布的新闻公报说,通常实验鼠精子表面存在一种名为GALNTL5的蛋白质,如果利用基因编

磷脂合成关键蛋白甘油3磷酸脂酰转移酶的作用机制揭示

  上海生科院与上海科技大学合作研究提出“底物协助催化”的脂酰转移机制。PlsY的结构与催化机制。(a)两个底物在PlsY酶活性中心的相对位置。(b)“底物协助催化”机制。文献中认为组氨酸对甘油三磷酸进行去质子化继而引起酸碱催化反应,但结构显示组氨酸177与sn-1位羟基距离太远,不可能进行去质子化

揭示肿瘤和罕见疾病中起关键作用的蛋白质的新功能

  由Ana Losada领导的西班牙国家癌症研究中心(CNIO)的染色体动力学小组在一篇发表于《Cell Reports》的论文中,描述了在老鼠胚胎干细胞中黏连蛋白的新功能,这可能有助于理解和解决这些疾病的原因。  黏连蛋白是一种蛋白质复合物,对细胞分裂中的染色体分离至关重要。最近的证据表明,它在