流感病毒劫持细胞分子图谱正成为新风口

一张前所未有的分子地图,揭示了流感病毒如何“劫持”人体细胞。 欧洲分子生物学实验室汉堡分部(EMBL Hamburg)与莱布尼茨分子药理学研究所(FMP)的科学家合作,绘制出流感A型病毒如何重塑被感染人体细胞的异常详尽图谱。他们定制的流程能够在完整细胞内部直接观察蛋白质相互作用,而非仅依赖已破碎的样本,从而保留了病毒与宿主在天然环境中的真实空间关系。 季节性流感每年在全球造成300万至500万例重症,并导致多达65万人死亡;流感A型还曾引发包括1918年西班牙大流感在内的多次大流行,深刻改变了人类历史。病毒进入细胞后释放RNA,其中含有制造少量病毒蛋白的指令;这些蛋白扩散至宿主细胞并重新定向其分子系统,将细胞变成生产新病毒颗粒的工厂,最终导致细胞破裂、释放更多病毒。 更清晰地观察这场“接管”,有助于科学家开发更有效的流感疫苗与抗病毒药物。新研究首次在完整感染细胞内,大规模绘制流感蛋白与人类蛋白之间的直接接触;其结构细节精确到了......阅读全文

分子互作方法之BIAcore!

BIAcore是一种基于光学表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance,简称SPR)原理的用于分子互作分析的常用方法。因为其准确性高、重复性好、应用广泛,目前SPR原理用于药物分析的方法已经被录入中国、美国、日本的药典,基于BIAcore方法的文献也已经超过了15000篇。那

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

Cell:最大规模的蛋白质互作组网络图谱

  人类大约有2万个蛋白质编码基因,尽管自十年前首次完成人类基因组测序以来取得了一些显著的进展,对于这些蛋白质如何在细胞内发挥功能,科学家们仍然只详细了解了其中的一小部分。  作为人类基因组计划的延伸,蛋白质组学领域正在致力揭示蛋白质是如何执行由生成它们的基因所编码的过程的。一些先进的工具已帮助鉴别

Nature-Neuroscience:蛋白互作网络图谱助大脑疾病的药物开发

  就像儿童有什么问题不能全怪父母一样,根据由USC医学院的神经学家的最新研究成果,自闭症等大脑紊乱疾病并不是由单基因的突变导致的。  为了帮助研究者们看到完整的调控网络,Marcelo P. Coba首次创建了大脑蛋白质相互作用的网络,这一工作首次为开发相关的药物提供了线索。  "我们目前使用的药

OpenSPR分子互作助力口服型肺炎纳米靶向药物研究(二)

实验设计针对通过随机肽库筛选得到的12肽段(ADGVGDAESRTR),先用Nicoya 公司的OpenSPR 独有的LSPR技术测定了CP与壳聚糖的结合亲和力;以混和肽作为阴性对照(S1),快速动力学参数分析发现CP是壳聚糖很强的特异配体,结合常数为5.27×10-8M(KD)(Figure1

OpenSPR分子互作助力口服型肺炎纳米靶向药物研究(一)

目前,侵袭性真菌病的发病率迅速上升,对人类健康构成巨大挑战,尤其是在发展中国家。新型隐球菌引起百万例致死性隐球菌肺炎和或中枢神经系统隐球菌病,导致全世界700000人死亡,并且目前缺乏有效的治疗方法,因此迫切需要不断开发新的抗真菌药物及继续探索开发用于药物递送的有效方法或载体,从而提供增强的治疗功效

分子互作江湖(上):门派林立-市场火爆

  认知自然界的本质一定要了解相互作用,先辈们已总结了4种基本相互作用:引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用。就生命科学涉及的分子研究尺度而言,主要研究的是后两种相互作用。人们已经发展了ELISA、免疫共沉淀等一些经典的分子互作方法,但其只能描述终点。新型的分子互作仪器可以研究实时、动

国内颠覆性突破-新型高通量药物筛选NanoSPR分子互作平台

  2022年9月1日,Advanced Functional Materials杂志以“An Nanoplasmonic Portable Molecular Interaction Platform for High-Throughput Drug Screening”为题在线发表了华中科技大学

Cell:绘制转移性癌症的互作网络图谱

   这一发表在8月4日《细胞》(Cell)杂志上的研究,是加州大学圣克鲁斯分校和加州大学洛杉矶分校研究小组的合作成果。他们一开始从致命转移前列腺癌患者尸体中获得的临床组织样本入手,随后完成了一系列复杂的分析以前所未有的细节确定了来自每位患者的癌细胞特征。对生成的数据集进行一种新颖的计算分析,绘制出

表面等离子共振分子互作BIACORE的原理

首先先了解几个术语和定义:表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)一、消逝波当光从光密介质入射到光疏介质,入射角增加到某一角度,使折射角达到90°时,折射光将完全消失,而只剩下反射光,这种现象叫做全反射。当以波动光学的角度来研究全反射时,人们发现当入射光到达界面时

分子互作江湖(下):主要玩家和新产品

  上篇我们介绍了分子互作的主流派系和市场概况,想必各位看官已心中有数;接下来将细数市场上的主要玩家和新产品,希望为您下次入手前提供参考。主要仪器及厂商  近年来,实时分子互作仪在生命科学基础研究、新药研发等领域的应用与发展愈发成熟,尤其随着生物制药行业高速发展,该领域迎来爆发增长。下表列出了主流品

Nature发表蛋白质互作里程碑成果

  德克萨斯大学和多伦多大学的科学家们日前绘制了超大规模的蛋白质互作图谱。这项研究发表在九月七日的Nature杂志上,为研究阿尔茨海默症、帕金森症和癌症等疾病的提供了强大的新工具。  细胞中的蛋白通常以蛋白复合体的形式,执行特异性的生物学功能。研究人员发现,海葵、线虫、小鼠和人类共享近千种关键的蛋白

研究分子互作——Nicoya-SPR-技术的新应用案例

Nicoya SPR数据让您的文章更上一层楼!2016年,加拿大滑铁卢大学的Dr. Dieckmann和他的团队用核磁共振波谱法检测最低CaM浓度和逐渐增加的CaM浓度与NOS肽结合的构象,并结合SPR技术,发现当CaM浓度增加时,相互作用的强度也增强了,并导致了蛋白构象变化。SPR数据在确定相互作

非标记检测(分子互作)市场概况-年增速8.3%

非标记检测(Lable-free detect,LFD)市场主要由仪器和消耗品构成,仪器技术包括:SPR表面等离子体共振,BLI生物层干涉测量,ITC等温滴定量热,DSC差示扫描量热法和其它非标记检测技术。其应用包括:结合动力学,结合热力学,内源性受体检测,活性样品确定,先导物生成和其它应用,最终用

Biacore分子互作技术加速抗体药研发和申报

【导语】抗体药研发涉及筛选、活性检测、表位作图、一致性评价、免疫原性和质量控制等环节——Biacore 作为药物活性检测平台,可以满足药物研发多个环节的需求,加快研发速度,其准确稳定的数据质量已经得到了药企和监管部门的广泛应用和认可。本文将利用抗体研发与质控中的几个重要环节来展示Biacore 分子

流感病毒劫持细胞分子图谱正成为新风口

一张前所未有的分子地图,揭示了流感病毒如何“劫持”人体细胞。 欧洲分子生物学实验室汉堡分部(EMBL Hamburg)与莱布尼茨分子药理学研究所(FMP)的科学家合作,绘制出流感A型病毒如何重塑被感染人体细胞的异常详尽图谱。他们定制的流程能够在完整细胞内部直接观察蛋白质相互作用,而非仅依赖已破碎的

Cell子刊:研究发现病毒RNA与宿主蛋白质互作网络

   RNA病毒是一类以RNA为遗传物质的病毒。许多RNA病毒可以感染人类并引起疾病,比如冠状病毒(如新冠病毒,SARS-CoV-2)、黄病毒属(如寨卡病毒,ZIKV;登革热病毒,DENV)、丝状病毒(如埃博拉病毒,EBOV)以及流感病毒(Influenza virus)等。由RNA病毒引起的疾病,

Cell-Research:研究发现病毒RNA与宿主蛋白质互作网络

  RNA病毒是一类以RNA为遗传物质的病毒。许多RNA病毒可以感染人类并引起疾病,比如冠状病毒(如新冠病毒,SARS-CoV-2)、黄病毒属(如寨卡病毒,ZIKV;登革热病毒,DENV)、丝状病毒(如埃博拉病毒,EBOV)以及流感病毒(Influenza virus)等。由RNA病毒引起的疾病,比

抗病毒免疫反应中MAVS与TRAF6互作的结构机制

  9月18日,国际学术期刊The Journal of Biological Chemistry 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周兆才研究组的最新研究成果:Structural Insights into Mitochondrial Antiviral-Signa

分子生态学词汇基因型与环境互作

中文名称:基因型与环境互作英文名称:genotype-environment interaction定  义:可供选择的遗传因子(等位基因)的相对表达依赖于环境的变化。应用学科:生态学(一级学科),分子生态学(二级学科)

植物环境互作信号分子MYB29研究取得进展

  植物通过不同的相互作用的信号转导途径感知和整合来自环境的各种激素和信号分子。细胞核编码的线粒体交替氧化酶(Alterative oxidase1a,aox1a)作为一个模式系统已经被用于研究线粒体和细胞核之间的逆行或压力信号(Retrograde signaling)。  中国科学院华南植物园博

行业金标准Biacore分子互作技术的发展与未来

    从1996年Biacore正式进入中国,经过24年的时间,Biacore从一个小众的技术和产品成长为分子互作的“金标准”和基础科研及药物开发必备的工具。无论是一线高校还是基层科研单位,或是国内龙头生物制药企业,甚至是中检院、CDE和CDC这样的政府机构,都能看到Biacore的身影,它也伴随

布鲁克Ralf-Strasser博士:AI将重塑分子互作技术未来

——布鲁克分子互作事业部董事总经理兼副总裁Ralf Strasser博士采访2025年11月12日,布鲁克分子互作技术现场交流会在上海博雅酒店成功举办。在交流会结束后,分析测试百科网采访了布鲁克分子互作事业部董事总经理兼副总裁Ralf Strasser博士,探讨分子相互作用技术对生物制药和材料科学等

线虫与大豆早期互作分子调控机制研究取得进展

  大豆孢囊线虫(Heterodera glycines)严重威胁大豆生产。线虫有精准的化学感知系统,能识别寄主根部分泌的信号物质,进而实现定向定位和侵染寄主。揭示线虫化感系统分子调控机制,可为阐明其寄主识别过程、开发新型特异性杀线剂提供关键支撑。  近期,中国科学院东北地理与农业生态研究所在解析大

Nature:科学家发现新型的蛋白质互作机制

  日前,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自苏黎世大学等机构的研究人员通过研究发现了一种蛋白质互作的新机制,同时还阐明了细胞如何组织蛋白质间互相作用的发生。这种新型机制主要包括两种完全无组织的蛋白质能够根据其相反的净电荷来形成超高亲和力的复合体,蛋白质之间通常是相互结合的,因为其三维

科学家系统解析Midnolin蛋白质互作组

中国科学院上海药物研究所研究员陈小华、谭敏佳团队发展了多重光交联化学生物学策略,系统解析了Midnolin的蛋白质互作组,揭示其介导的非泛素依赖的底物降解机制,显著拓展了Midnolin的降解底物谱及潜在的可调控蛋白空间,为靶向“难成药”靶标的降解提供了新思路。3月12日,相关研究成果发表于《美国化

动物所在乙酰化修饰对流感病毒与宿主互作的影响机制

  流感病毒是威胁人类健康的重要病原,其进入宿主体内后,利用宿主的复制和翻译系统完成其生活周期。流感病毒NP蛋白是流感病毒的主要结构蛋白,在病毒的复制和转录中具有重要作用。以往研究表明流感病毒NP蛋白受到泛素化、SUMO化和磷酸化调控,而NP蛋白是否受到乙酰化调控,以及是哪一种去乙酰化酶与NP蛋白有

BCEIA快讯英柏分子互作新品迎多位专家关注支持

  日前,英柏生物携两款自主知识产权的分子互作新品,参展了第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2021)。左二:英柏董事长李洪增;右一:英柏总经理鲁静  在中国国际展览中心的天竺新馆的3111展席上,新品机型柏灵Lark 10与MI-S200D首次亮相,迎来了生命科学研究领域多位权威专

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  日前,英柏生物携两款自主知识产权的分子互作新品,参展了第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2021)。左二:英柏董事长李洪增;右一:英柏总经理鲁静  在中国国际展览中心的天竺新馆的3111展席上,新品机型柏灵Lark 10与MI-S200D首次亮相,迎来了生命科学研究领域多位权威专

中国水稻研究所揭示作物与杂草互作分子机制

  日前,中国水稻研究所种质创新团队与浙江大学等单位合作对近年来作物与杂草互作与进化的分子机制进展进行了综述,并提出该领域重要科学问题和今后研究方向,相关论文在线发表在《植物科学趋势》上。  该文揭示了野生植物、作物和杂草之间存在复杂的进化关系。作物驯化自野生植物,人类祖先把许多“草”变成了作物,即