生物物理所完成细菌淀粉样纤维分泌通道的结构解析

12月1日,PNAS 杂志在线发表了中国科学院生物物理研究所黄亿华研究组对负责细菌表面淀粉样纤维(β-amyloids)分泌通道的结构解析成果。 淀粉样纤维与许多神经退行性疾病的发生密切有关,如阿兹海默症、亨廷顿症和帕金森症等。然而,在细菌表面,存在一类功能性的淀粉样纤维(Curli),为细菌形成菌膜(biofilm)所必需。黄亿华研究组成功解析了负责curli分泌的通道蛋白CsgG九聚体2.9埃的晶体结构。研究显示,CsgG通过9聚化,由每个单体贡献4条跨膜β链,形成了一个跨越细菌外膜由36条β链所组成的分泌通道。这是目前已知的在细菌外膜上最大的、由最多β链所围成的β桶状整合膜蛋白。该通道的选择性由向内突出的氨基酸形成的垛叠环限制,大小只有12 Å,表明组成curli的亚基是以一种未折叠的方式穿过CsgG通道。在结构的基础上,通过细菌遗传学实验和生物化学分析,阐释了功能性淀粉样纤维生物生成的机理,并可为设计抑制菌膜形成的......阅读全文

研究解析心脏钠通道结构

  近日,美国华盛顿大学等科研机构的科研人员在Cell上发表了题为“Structure of the Cardiac Sodium Channel”的文章,解析了心脏钠通道的结构。  电压门控钠通道Na v1.5产生心脏动作电位并启动心跳。该研究中,科研人员解析了Na v1.5在3.2-3.5?分辨

机械力敏感通道的结构功能

中文名称机械力敏感通道英文名称mechanosensitive channel定  义介导细胞对机械力刺激(如对细胞膜受到的压力)做出反应的离子通道。能够将机械力转化为电及化学信号。此类离子通道可以分为多个家族,广泛见于各种生物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

电压门控离子通道的结构组成

电压门控离子通道(Voltage-gated Ion Channel)主要有钠、钾、钙等离子通道,通常由同一亚基的四个跨膜区段围成孔道,孔道中有一些带电基团(电位敏感器)控制闸门。

多通道恒电位仪的结构组成

   多通道恒电位仪可用于传感器等需要多工作电极同时测量的条件下或其它电化学应用。    仪器由数字信号发生器,多道选通数据采集系统,和多通道恒电位仪组成。    可用于八个工作电极与一个共用的参比电极和一个共用的对极处于同一电解池中的测量。仪器也能用于八个独立电解池的测量。    多通道恒电

递质门控离子通道的结构功能

中文名称递质门控离子通道英文名称transmitter-gated ion channel定  义神经和肌细胞突触后膜结合上专一性的细胞外神经递质才开放的离子通道。具有将化学信号转变为电信号的功能。能使突触后质膜的通透性发生改变,从而引起膜电位改变,促使神经冲动传递下去。应用学科细胞生物学(一级学科

我科学家填补钠通道结构研究空白

  2月10日,清华大学医学院颜宁研究组在《科学》在线发表了《真核生物电压门控钠离子通道的近原子分辨率三维结构》的研究长文,在世界上首次报道了真核生物电压门控钠离子通道(以下简称“钠通道”)的近原子分辨率的冷冻电镜结构,为理解其作用机制和癫痫、心律失常等相关疾病致病机理奠定了基础。  钠通道是所有动

科学家发现斯石英一维含水通道超结构

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507902.shtm

清华在钠离子通道结构生物学研究取得突破

  在国家自然科学基金创新研究群体项目、重点项目(项目编号:31621092,31630017)等支持下,国家杰出青年基金获得者、清华大学颜宁教授通过结构生物学研究,解析了带有辅助性亚基的真核生物电压门控钠离子通道复合体4.0埃分辨率的结构,并提出了钠离子通道快速失活(fast inactivati

中国科学家揭示细菌淀粉样纤维(βamyloids)分泌通道结构

  2014年12月1日,PNAS杂志最近发表了来自中国科学院生物物理研究所黄亿华等人题为《Structure of the nonameric bacterial amyloid secretion channel》的研究成果,详细介绍了它们对对负责细菌表面淀粉样纤维(β-amyloids)分泌通

Nature:光驱动钠离子通道KR2结构被解析

  日本科学家在国际著名期刊《自然》发表学术文章称,他们解析出了光驱动钠离子通道蛋白KR2结构,为未来新一代的光遗传学工具创造了可能。  很多生物都可以吸收光的能量或者感知光的信息,靠的是一种视紫红质分子。这种分子是有一个7个α螺旋跨膜蛋白(视蛋白)通过共价键连接在一个视黄醛分子上。根据视蛋白的种类

我国科学家解析眼病相关离子通道高清结构

  细胞膜离子通道对维持细胞正常生理功能有重要作用。当离子通道失调或突变时,心脏病、癌症、失明等疾病都有可能发生。最近,武汉大学人民医院教授沉吟课题组与合作者首次解析了一个与多种眼科疾病密切相关的离子通道结构:Bestrophin-2。相关研究4月6日在线发表于《自然—结构分子生物学》。  Best

生物物理所完成细菌淀粉样纤维分泌通道的结构解析

  12月1日,PNAS 杂志在线发表了中国科学院生物物理研究所黄亿华研究组对负责细菌表面淀粉样纤维(β-amyloids)分泌通道的结构解析成果。  淀粉样纤维与许多神经退行性疾病的发生密切有关,如阿兹海默症、亨廷顿症和帕金森症等。然而,在细菌表面,存在一类功能性的淀粉样纤维(Curli),为细菌

沈吟课题组合作解析眼病相关离子通道高清结构

   细胞膜离子通道对维持细胞正常生理功能有重要作用。当离子通道失调或突变时,心脏病、癌症、失明等疾病都有可能发生。最近,武汉大学人民医院教授沈吟课题组与合作者首次解析了一个与多种眼科疾病密切相关的离子通道结构:Bestrophin-2。相关研究4月6日在线发表于《自然—结构分子生物学》。  Bes

骨质发育相关的新型阳离子通道结构与门控机制获进展

  10月3日,《自然》(NATURE)期刊在线发表了中国科学院生物物理研究所柳振峰课题组关于三聚态胞内阳离子通道(TRimeric Intracellular Cation channel, TRIC channel)的结构与门控机制研究成果。  钙离子在生物体和细胞的生理活动过程中发挥重要的作用

骨质发育相关新型阳离子通道结构与门控机制研究获进展

  10月3日,《自然》(NATURE)期刊在线发表了中国科学院生物物理研究所柳振峰课题组关于三聚态胞内阳离子通道(TRimeric Intracellular Cation channel, TRIC channel)的结构与门控机制研究成果。  钙离子在生物体和细胞的生理活动过程中发挥重要的作用

蒋华良等离子通道结构功能研究与药物设计获进展

  GPCR和激酶等靶标存在较为明确的内源性配体结合口袋,其激动剂类药物一般是作用于该口袋,在一定程度上取代(模仿)内源性激动剂的功能。针对 GPCR和激酶开展的基于结构的药物设计已有很多成功案例。与这些受体和激酶不同,电压门控通道是被电压激活,没有明确的常规内源性配体结合口袋。确证激动剂的作用

生物膜离子通道的离子通道特性

离子通道特性1、选择性:指一种通道优先让某种离子通过,而另一些离子则不容易通过该种通道的特性。例如钠通道开放时,钠离子可通过,而钾离子则不能通过。2、开关性:离子通道存在两种状态,即开放和关闭状态。多数情况时,离子通道是关闭的,只在一定的条件下开放。通道由关闭状态转为开放的过程称为激活,由开放转为关

部长通道代表通道热议生态环境保护

  在3月5日举行的十三届全国人大二次会议开幕会前,大会开启了首场“代表通道”。开幕会结束后,“部长通道”再次开启。  在两场活动中,多位部长和全国人大代表回答了生态环境保护方面的提问。  海关总署署长 倪岳峰  倪岳峰:去年固废进口量下降46.5%  在十三届全国人大二次会议开幕会后开启的“部长通

生物膜离子通道的离子通道分类

离子通道的开放和关闭,称为门控。根据门控机制的不同,将离子通道分为三大类:⑴电压门控性,又称电压依赖性或电压敏感性离子通道:因膜电位变化而开启和关闭,以最容易通过的离子命名,如钾、钠、钙、氯通道四种主要类型,各型又分若干亚型。⑵配体门控性,又称化学门控性离子通道。由递质与通道蛋白质受体分子上的结合位

离子通道分类

离子通道的开放和关闭,称为门控。根据门控机制的不同,将离子通道分为三大类:⑴电压门控性,又称电压依赖性或电压敏感性离子通道:因膜电位变化而开启和关闭,以最容易通过的离子命名,如钾、钠、钙、氯通道四种主要类型,各型又分若干亚型。⑵配体门控性,又称化学门控性离子通道。由递质与通道蛋白质受体分子上的结合位

机械门通道简介

细胞可以接受各种各样的机械力刺激,如摩擦力、压力、牵拉力、重力、剪切力等。细胞将机械刺激的信号转化为电化学信号最终引起细胞反应的过程称为机械信号转导(mechanotransduction)。比较明确的有两类机械门通道,其一是牵拉活化或失活的离子通道,另一类是剪切力敏感的离子通道,前者几乎存在于所有

通道蛋白的分类

  其主要分为两大类:水通道蛋白和离子通道蛋白  通道蛋白可以是单体蛋白,也可以是多亚基组成的蛋白,它们都是通过疏水的氨基酸链进行重排,形成水性通道。通道蛋白本身并不直接与小的带电荷的分子相互作用, 这些小的带电荷的分子可以自由的扩散通过由脂双层中膜蛋白带电荷的亲水区所形成的水性通道。通道蛋白的运输

电位门通道简介

电位门通道(voltage gated channel)是对细胞内或细胞外特异离子浓度发生变化时,或对其他刺激引起膜电位变化时,致使其构象变化,“门”打开。如:神经肌肉接点由Ach门控通道开放而出现终板电位时,这个电位改变可使相邻的肌细胞膜中存在的电位门Na+通道和K+通道相继激活(即通道开放),引

移液器的通道数

   从第一支移液器到现在移液器市场的主流,都是每次都只能转移一份液体样品的移液器,我们称之为单道移液器。但随着生命科学领域的快速发展,很多时候单道移液器意味着效率低下。举例而言,如果要填充满一个96孔板(96孔板就是一个有96个孔的塑料板,每个孔都能容纳一定体积的液体),用单道移液器就必须重复96

钠通道的定义

中文名称钠通道英文名称sodium channel定  义膜上存在的允许少量的Na+顺其电化学梯度进入细胞的通道。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

配体门通道简介

表面受体与细胞外的特定物质(配体ligand)结合,引起门通道蛋白发生构象变化,结果使“门”打开,又称离子通道型受体。分为阳离子通道,如乙酰胆碱、谷氨酸和五羟色胺的受体,和阴离子通道,如甘氨酸和γ-氨基丁酸的受体。N型乙酰胆碱受体[1]是了解较多的一类配体门通道。它是由4种不同的亚单位组成的5聚体,

生物膜离子通道的离子通道病介绍

编码离子通道亚单位的基因发生突变/ 表达异常或体内出现针对通道的病理性内源性物质时,使通道的功能出现不同程度的削弱或增强,从而导致机体整体生理功能的紊乱,出现某些先天性和后天获得性疾病。可分为先天性离子通道病(geneticchannelopathy) 和获得性离子通道病(acquiredchann

外置式色谱工作站的通道设置(双通道)

 1.自动识别溶剂峰,拖尾峰,锯齿峰,前后肩峰。     2.分析过程中自动调整参数(峰宽,斜率)。     3.基线自动跟踪,自动划分色谱峰类型;峰起落   点。     4.强大的手动积分功能,加减峰,峰基线调整,切割方式调整。     5.积分灵敏度1微伏·秒,zui小分辨率0.1微伏,zui

生物膜离子通道的疾病离子通道改变

疾病离子通道改变病变中的离子通道改变是指由于某一疾病或药物引起某一种或几种离子通道的数目、功能甚至结构变化。如老年性痴呆症(AD):大量的研究发现患者体内的一些内源性致病物质如β淀粉样蛋白、β淀粉样蛋白前体、早老素蛋白 与钾通道、钙通道功能异常密切相关,可能通过影响钾通道、钙通道的本身结构和或调节过