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<font color='red'>蛋白</font>質修飾研究現狀與未來
蛋白質的修飾與降解,和生命活動以及各種人類疾病密切相關,這一領域已成為全球生物醫學界關注的焦點。蛋白質的糖基化修飾、磷酸化修飾、乙酰化修飾、泛素化修飾、亞硝基化修飾等,是蛋白在生物代謝過程中的重要裝備,對研究疾病具有重要意義。蛋白質的正確的修飾對于蛋白降解也非常重要,從而保證生命活動的正常循環。 在很長時間內蛋白質修飾與降解的研究并未引起足夠重視,近年來由于對蛋白修飾重要性的重新定位,導致了疾病相關的蛋白修飾蛋白組學研究的迅速崛起,可以預期在未來的3-5年時間內國際上將會產生大量的疾病相關的蛋白修飾譜蛋白組研究成[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/dbzxsyjxzywl_1.html
節約<font color='red'>蛋白</font>類藥物新藥開發費用的糖基化產品
蛋白質的糖基化是指在糖基轉移酶作用下將糖轉移至蛋白質,和蛋白質上的氨基酸殘基形成糖苷鍵的過程。糖基化是對蛋白的重要的修飾作用,有調節蛋白質功能作用。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/1284_1.html
線粒體移植的替代方案
線粒體是密切與能量代謝相關的細胞器,無論是細胞的成活(氧化磷酸化)和細胞死亡(凋亡)均與線粒體功能有關,特別是呼吸鏈的氧化磷酸化異常與許多人類疾病有關。流行的觀點認為,線粒體在進化史上是一種細菌,被其他細胞捕獲吞噬后變成一個細胞器。線粒體具有產生能量物質ATP的能力,也擁有自己獨立于細胞核的遺傳基因,當然在進化過程中已經失去部分基因,需要依靠細胞核的基因協助編碼一些功能蛋白。例如人類的線粒體只有37個基因。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/xltyzdtdfa_1.html
中科院科學家利用非天然氨基酸在金屬<font color='red'>蛋白</font>功能機理研究方面獲得新進展
2015年2月11日,中科院生物物理所王江云研究組在國際著名期刊Journal of the American Chemical Society上發表了最新研究成果。在這篇題為“Defining the Role of Tyrosine and Rational Tuning of Oxidase Activity by Genetic Incorporation of Unnatural Tyrosine Analogs”的論文中,研究人員通過基因編碼的方法將一系列類似酪氨酸的非天然氨基酸[查看]
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干細胞如何記住自己的身份?
干細胞具有強烈的身份認同感。例如,從毛囊住所處取出干細胞,將它們置于培養基中培養,這些細胞仍然會保持真實的自我。在過渡狀態下等待一段時間后,一旦將它們移植回皮膚,這些培養細胞能夠再生出毛囊以及其他的皮膚結構。然而人們并不清楚這些干細胞(以及身體其他部位的干細胞)是如何在特殊的環境中保持生成新組織及愈合傷口的能力的。 來自洛克菲勒大學的一項新研究發現一個蛋白Sox9主導控制了細胞的可塑性。在發表于3月10日《自然》(Nature)雜志上的一篇研究論文中,該研究小組將Sox9描述為是一個“先鋒因子&rdq[查看]
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生物醫藥大泡沫已吹起!
【新聞事件】:今天早晨百建艾迪宣布其阿爾茨海默(AD)藥物,淀粉狀蛋白抗體aducanumab(代號BIIB037)在一個一期臨床實驗中表現出色。根據不同測試方法,使用54周最高劑量aducanumab的病人比安慰劑組病人認知功能障礙惡化緩解70-80%,這遠高于專家估計的20-30%緩解。雖然55%的ApoE4基因攜帶者(高危人群)使用最高劑量aducanumab有腦腫脹副作用,但百建艾迪股票還是飆升8%。自去年12月百建艾迪宣布aducanumab的積極療效其市值已增加了350億美元。 【藥源解析】:前一段時[查看]
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深度解析,自身免疫疾病藥物探索進展
吡啉相關周期熱綜合征(CAPS)是一類嚴重的自身免疫性疾病,它的病因是調控先天免疫反應的重要原件-炎癥小體-一個蛋白質成分NLRP3發生了獲得性病變。不僅如此,NLRP3的突變對于2型糖尿病、多發性硬化,阿茲海默癥,痛風,動脈粥樣硬化等復雜的疾病也有負面的影響。 大約在十年之前,NLRP3炎癥小體作為一類先天免疫系統中的重要調節元件被科學家們鑒定出來。這個蛋白質復合體由NOD Like Receptor家族蛋白NLRP3,接口蛋白ASC以及caspase1三類蛋白組成,主要在髓系淋巴細胞中發揮功能。NLRP3炎癥[查看]
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首例老年癡呆癥,帕金森癥活體檢測技術
來自墨西哥圣路易斯波托西中央醫院的研究者們發現來自AD或PD的患者的活體皮膚樣本中的tau蛋白以及α-Syn蛋白的含量要顯著高于對照組。
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中國科大發現新型非編碼RNA
最近,中國科學技術大學單革教授實驗室在國際知名雜志《自然-結構和分子生物學》(Nature Structural & Molecular Biology)發表研究性論文,報導了其實驗室發現的一類新型非編碼RNA以及此類非編碼RNA的功能和功能機理。 非編碼RNA是一大類不編碼蛋白質而在細胞中起著調控作用的RNA分子。單革教授實驗室發現了一類新型的環狀非編碼RNA,在這類環狀RNA中,內含子沒有被除去、而是被保留在環形RNA當中,因此這類RNA被作者命名為外顯子-內含子環形RNA(EIciRNA)。該文研究[查看]
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Neoglycoproteins 擬糖<font color='red'>蛋白</font> - Elicityl復雜碳水化合物(7)
擬糖蛋白是由牛血清白蛋白(BSA)分子糖基化制備。該化合物被認為是碳水化合物-蛋白質交互作用的放大器。[查看]
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Globo-series (P antigens) P抗原 - Elicityl細菌發酵生產低聚葡聚糖產品 (7)
紅細胞糖苷酯是人紅細胞的主要組成部分,自從呈球狀組織析出為人所識以來一直如此命名。球狀系列鞘糖脂 (GSL’s) 是與細胞膜相關的抗原,擁有Galα1-4Gal (類似半乳二糖) 鏈的結構特征,負責識別和細胞分化。它們為人類尿路上皮細胞內致病性大腸桿菌蛋白所識別。它們也是志賀毒素和細菌外毒素(志賀類毒素)受體, 構成p血型系統的基礎。許多被認為與癌癥相關的抗原。 Galα1-4Galβ1-4Glc,是球狀系列鞘糖脂內部糖化合物的核心結構。[查看]
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中國首次申報諾貝爾獎,結晶牛胰島素緣何落選
結晶牛胰島素作為上世紀中國的重大的科研成果。在中國人心目中,這是一項可以獲得諾貝爾獎的杰作。但事實卻未能如我們所愿,因為諾貝爾獎有一個要求,那就是必須完全創新的成果。 其實合成胰島素的目的并不是用于治療糖尿病,而是用科學手段來合成蛋白質。在當時,這是一場科學界的“分子戰爭。而中國舉全國之力參與這場戰爭并不是為諾貝爾獎,而是探索生命的起源。 科學大躍進的成果 1958 年,中國處于大躍進時期,中國科學院的各研究所都提出了一些“宏大的構想,其中生化所的科學家們提出了“合成一個[查看]
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BlotGlyco(R) 多糖印跡試劑盒, 用于粗樣品的多糖純化和標記(例如糖蛋白,血清,血漿,細胞,組織的PNGaseF酶解或肼解)。進行N-多糖分析時,樣品應以PNGase 處理。O-多糖分析時,應采用肼解,適用于本試劑盒。具有還原末端的游離低聚糖也適用本試劑盒。[查看]
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多糖糖基化和糖鏈分析常規問題
FAQs Q: 如何從糖蛋白中釋放N-多糖糖鏈? A: 目前普遍采用2種技術用于釋放糖蛋白N-多糖糖鏈用于糖基化分析 - 肼解和內切糖苷酶處理。《糖基化分析指南》涵蓋了一些在選擇這些釋放方法時的注意事項。 Q: 如何制止唾液酸從糖鏈上掉落? A: 唾液酸是棘手的事情。根據我們的經驗,多糖樣品純度越高,唾液酸殘余就越容易掉落。雖然有些靈敏的預防措施,比如: 避免pH酸性和升溫。盡可能保持pH在6-9范圍,溫度低于30°C。 在使用離心或旋轉蒸發干燥糖鏈樣品時應小心操作,[查看]
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Ludger的產品涵蓋了與ICH兼容的一系列生物醫藥糖基化分析試劑和檢測試劑盒,包括多糖釋放、標記和純化、標記聚糖、多糖HPLC柱、內糖苷酶和糖蛋白標準。與此同時Ludger將繼續開發新品,以確保為您提供更高品質的產品。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/Enzyme_Endoglycosidases_Exoglycosidases_1.html
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