用户登录转化医学是什么?
推荐活动
专家访谈
找到约228条结果 (用时0.1656秒)
分子“GPS”可定位酶的活性中心
分子“GPS”可定位酶的活性中心,这对于新药的研发和使用具有重要意义。 在日常生活中,全球定位系统(GPS)能可靠定位一辆车在行驶途中的即时位置。最近,德国波恩大学科学家开发出一种分子“GPS”,用这种“分子定位系统”能可靠确定金属离子在酶里面的位置,这些离子在新陈代谢和生物产品合成中都扮演着重要角色。相关论文发表在...
AAC:酶类抑制剂或可有效抑制单纯疱疹病毒的复制
发表在国际杂志Antimicrobial Agents and Chemotherapy上的一篇研究论文中,来自圣路易斯大学的研究人员报道了一组转核甙酸酶超家族(NTS)酶类分子,其可以作为潜在的抑制剂来治疗单纯疱疹病毒感染。 研究者Morrison说道,阿昔洛韦可以有效抑制单纯疱疹病毒,但相比阿昔洛韦而言,NTS抑...
特殊酶基因缺失或可诱发前列腺癌
在美国前列腺癌每年影响着超过2.3万男性的健康,然而至今诱发前列腺癌形成的基因尚不清楚;近日,刊登在国际杂志The American Journal of Pathology上的一篇研究论文中,来自托马斯杰斐逊大学的研究人员发现了一种可以调节前列腺癌形成的关键酶类,或许可为开发新型前列腺癌的疗法提供一定的思路。 这种名为Sirtuin的酶类也参与了神经变性疾病、肥胖...
替代PCR,RPA成为致病菌检测的得力工具
重组酶聚合酶扩增(Recombinase Polymerase Amplification,RPA),被称为是可以替代PCR的核酸检测技术(由英国公司TwistDx Inc开发)。以此为基础的TwistAmp® 核酸扩增产品,能够在15分钟内进行常温下的单分子核酸检测。该技术对硬件设备的要求很低,特别适合用于体外诊断、兽医、食品安全、生物安全、农业等领域。 在今年发表的一...
测序技术CPT-seq:转座酶拯救测序短读取
现在绝大多数DNA测序仪生成的是短序列读取。虽然它们的效率很高,但有许多生物学问题是短片段解决不了的,需要更长的序列信息。日前,Illumina公司的Frank Steemers领导研究团队找到了一个简单的解决办法。他们用一种转座酶把短片段暂时结合起来,保留了序列顺序或邻近性(contiguity)。 在基因组DNA上,不同个体的单碱基差异被称作单核苷酸多态性(SNP)。相邻S...
NIH:氧化作用通过DNA聚合酶导致了人类疾病
通过使用一种新的成像技术,卫生研究院的研究人员发现,构建DNA的分子机制可以将分子插入到DNA链中,而这些位置由于暴露在环境中,已经受到了损害。这些分子的损害会触发细胞死亡,从而导致一些人类疾病。这项研究工作近日在《science》上在线发表,其提供了一种可以用于解释DNA损害为何会导致癌症,糖尿病,高血压,心血管疾病和肺部疾病,以及阿尔茨海默氏病的理论。 ...
停止导致肿瘤生长的“恶性循环”
最近,加拿大阿尔伯塔大学的一组研究人员发现了一种新方法,通过靶定一种酶——他们称之为肿瘤生长、扩散和治疗抗性的“恶性循环”的罪魁祸首,来对抗乳腺癌和甲状腺癌。这项研究的结果分别发表在FEBS Letters、Journal of Lipid Research和FASEB Journal杂志。 由阿尔伯塔大学生物化学教授David Brindl...
首次发现癌症相关酶类抑制剂
近日有研究揭示,酸性酰胺酶(AC)在黑素瘤、肺癌及前列腺癌细胞中可以被正向调节,因此酸性酰胺酶或许就可以成为一种新型靶点来帮助开发新型合成型的抑制剂化合物来治疗上述癌症。刊登在本周的国际杂志Angewandte Chemie International Edition上的一篇研究论文中,来自加州大学欧文分校等处的研究人员就首次描述了一类酸性酰胺酶的抑制剂,其或许可以帮...
清华大学俞立最新文章解析细胞自噬
自噬是一种在进化上保守的溶酶体依赖的降解途径. 在缺乏营养的条件下, 细胞会产生自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体, 并会通过自噬来降解自身物质. 之后溶酶体会从自噬溶酶体再生, 这个进化上保守的过程称为自噬性溶酶体再生(ALR)。近期来自清华大学生命科学学院的俞立教授研究组发现ARF1 会在 ALR 过程中转位到自噬溶酶体上. 敲低 ASAP1 或者过表达连有 GFP标签的...
《自然》杂志刊发复旦大学学者重要成果 发现白血病发生关键蛋白工作新机制
该研究对日后设计出可调控“DNMT3A活性”的药物,用以治疗白血病等有重大意义。11月11日国际顶级学术期刊《自然》(Nature)在线发表这一重要成果,引起世界同行高度关注。 据悉,人体基因组DNA是生命遗传信息的基本载体,生命延续和繁衍需要DNA上的一种“甲基化修饰” ,“DNMT3A”是一种存在于人体内的蛋白酶,它就具有在DN...
Nature:首次揭示癌症相关酶类同核小体相互作用的三维结构图
刊登在国际杂志Nature上的一篇研究论文中,来自宾州州立大学的科学家通过研究揭示了和BRCA1乳腺癌蛋白相关的酶类的功能,这项研究首次对这种名为多梳抑制复合物1(PRC1)的酶类蛋白进行了清晰地成像,而多梳抑制复合物1可以调节细胞的发育,而且和许多类型癌症直接相关。 类似于PRC1的酶类可以通过控制细胞中的核小体来开启/关闭基因的表达,核小体是指导机体关键遗传过程酶...
Hepatology:揭示癌细胞在肝脏中扩散转移的分子机理
为了成功入侵机体健康组织,肿瘤细胞会脱离肿瘤母体组织进入血液或者淋巴系统,为了完成这一目的,肿瘤细胞会利用特殊的酶类-蛋白酶类来破碎肿瘤周围环境中的组织,随后就肿瘤细胞就可以畅通无阻地进入血液或者淋巴系统中;为了抑制这种特殊蛋白酶的产生,机体会产生抑制剂,比如蛋白质TIMP-1,其可以有效阻断蛋白酶类的功能。 在肿瘤发生转移期间,机体抑制剂的控制功能非但没有起到正向作...
中科院广州生物院发现体细胞逆转为干细胞的“开关”
体细胞逆转为干细胞的过程,犹如公路上行驶的汽车,体细胞经历“红灯”到“黄灯”,此时科研人员需要控制特定的“开关”,“黄灯”才会转变为“绿灯”,成为真正的干细胞。中国科学院广州生物医药与健康研究院西班牙裔研究员米格尔·埃斯特班(Miguel A. Esteban )实验组的科研人员如是生动地阐述细胞命运变化的过程。 10月10日,国际著名学术期...
秋季柚子上市 哪些药跟柚子不和?
秋季正值柚子、柑橘上市,节日期间很多人还会喝柚子茶和橙汁。不过,如果您正在服用某些药物,最好要和这些水果保持距离。 柚子中的活性成分能够抑制肝药酶的活性,而许多药物都需要经过肝药酶的代谢最终排出体外。如果服用这类药物的同时吃了柚子,药物不能被代谢而在体内大量蓄积,可能引起药效过强,影响治疗,甚至会出现不良反应。 &...
Sae2通过Mre11-Rad50-Xrs2来促进双链DNA核酸内切酶的活性来造成DNA的断裂
为了通过同源重组修复双链DNA的断裂,5’端的DNA链必须首先被切除,产生3’单链DNA的突出端。遗传学的证据表明,这个过程是通过Mre11-Rad50-Xrs2复合物实现的。然而,其参与的方式依然是一个谜,因为复合物拥有的活性方向(3’到5’)与同源重组所需要的核酸外切酶的活性相反。因此,提出了一种双向模式,即双链首先被内源核酸内切酶和MRX切开,然后使用3’至5...
压力为何会令我们脾气暴躁,健忘?
来自洛桑联邦理工大学大脑与思维研究院的一组研究人员发现了一种重要的突触作用机制:通过激活一种消化酶,能导致与慢性应激(chronic stress)有关的行为问题 为何我们在压力大的时候,常常会表现出爱发牢骚、脾气暴躁和注意力不集中,健忘呢?近期来自洛桑联邦理工大学大脑与思维研究院的一组研究人员揭示了一种基础突触作用机制,能...
喵星人立功了!《Cell Structure》称其或可助人类获得抗HIV新药
如果你最近还没有为你的猫咪做检查,那你也可能不知道你的猫咪可能感染了艾滋病毒。猫免疫缺陷病毒肯能会引起猫咪致病,其症状类似感染HIV病毒后的症状。但是科学家认为这是研究抗HIV新药的一种契机。 猫咪会怎么帮助人们抗击艾滋病呢?不管是猫免疫缺陷病毒(FIV)还是人免疫缺陷病毒都会依赖一种称为整合酶的蛋白,这种整合酶先嵌入到病毒的D...
酒后脸红/脸白都伤身体 和乙醇脱氢酶/乙醛脱氢酶基因有关
老百姓常说喝酒脸红的人不能喝,喝酒脸白的人酒量大。喝酒后出现脸红或脸白等不同反应,是因为乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的活性差异造成的。喝酒容易脸红的人的确酒量不好,但喝酒脸白的人更应该小心,因为他们的肝脏更容易受损。 喝酒脸白者小心肝损伤 饮酒后脸红是因脸部毛细血管扩张所致。这类人体内含有较高活性的乙醇脱氢酶,乙醇会迅速转化成乙醛,但他们体内...
两篇Science聚焦衰老相关蛋白酶
本期Science杂志发表了两项研究,研究人员分别获得了两种蛋白酶的三维晶体结构,人类ZMPSTE24及其酵母类似物Ste24p。这两项结构研究,将帮助人们更好的理解这类蛋白酶的功能,并由此解析它们与衰老的关系。 若核纤层蛋白lamin A或金属蛋白酶ZMPSTE24的编码基因发生了突变,就会引发严重的早老病HGPS和一些相关疾病,如限制性皮肤...
PNAS:致癌激酶的天然陷阱
雌性果蝇中的Mtrm基因只在卵细胞发育过程中具有活性。现在Stowers医学研究所的研究人员发现,Mtrm蛋白能够诱捕强大的Polo激酶,并使其失活,文章发表在本周的美国国家科学院院刊PNAS杂志上。Polo激酶被认为是细胞分裂的主要调节者,而与之相对应的人类Polo样激酶1(Plk1)与多种癌症有关。 Polo样激酶1在癌症中的作用很关键,能够...