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细胞膜论文前沿信息_细胞学三大学说总结(2024年12月实时热点)

内容来源:这家有保障所属栏目:教程更新日期:2024-11-30

细胞膜论文

2024年10月28日,徐州医科大学王文世,潘修成,郑葵阳,郭虹波和香港大学Siddharth Sridhar共同通讯在PNAS(IF=9.4)在线发表题为“Cell binding tropism of rat hepatitis E virus is a pivotal determinant of its zoonotic transmission to humans”的研究论文,该研究调查了不同乙型肝炎病毒物种的跨种潜力以及它们可能的交叉保护关系。作者发现,鼠类HEV病毒样颗粒(HEVVLPs)能够高效地结合到人类肝脏和肠道细胞/组织上。此外,鼠类HEVVLPs和有感染性的鼠类HEV颗粒在结合后能够穿透细胞膜并进入人类靶细胞。相比之下,雪貂HEVVLPs表现出微弱的细胞结合和进入能力,而蝙蝠HEVVLPs和鸟类HEVVLPs则没有表现出结合和进入的能力。基于结构的三维映射分析显示,鼠类HEV的表面刺突域对细胞结合至关重要。抗原图谱分析表明,鼠类HEV与HEV-A有部分交叉反应。 有趣的是,HEV-A感染患者的血清或接种过人类HEV疫苗Hecolin⮧š„个体血清对鼠类HEVVLPs与人类靶细胞的结合提供了部分交叉保护。总结来说,病毒衣壳与细胞受体之间的相互作用调控了不同乙型肝炎病毒物种的不同跨种潜力。不同乙型肝炎病毒物种的抗原图谱和血清学交叉反应的系统性特征为开发特异性诊断和针对鼠源性乙型肝炎病毒感染的保护性疫苗提供了宝贵的见解。「iNature」

婴儿DHA慎吃!乱补伤娃脑 作为一个儿科医学硕士研究生,我在军医院工作,已经接诊过4000多名脑雾儿童,帮助他们恢复了正常。我发表了20多篇相关论文,所以我有资格提醒各位家长,千万别给孩子乱吃婴儿DHA!轻则拉肚子,重则可能导致脑癌和肝损伤!不过,0-5岁的孩子确实需要补充DHA。 𐟒⩦–先,明确一下孩子为什么需要DHA? DHA是一种必需脂肪酸,对大脑、中枢神经和视觉细胞膜非常重要。人体无法自行合成DHA,孩子需要通过外界摄入。 缺乏DHA的表现:反应迟钝、爱发呆、语言表达能力差、睡觉不踏实、注意力不集中。 𐟒⩀‚用人群 平时不爱吃深海鱼等深海食物,挑食的孩子 注意力不集中,爱乱动的孩子 睡眠质量不好,经常夜闹的孩子 反应慢半拍,爱走神、发呆的孩子 𐟒⦌‘选DHA的注意事项 口感:孩子是否喜欢? 价格:是否在预算内? 成分含量:是否符合标准? 颗粒大小:是否方便喂食? 味道:是否可以接受? 𐟒⦎訍品牌 科室同事推荐的牌子,给我家2岁孩子回购好几次了,一天一粒,橙子味的。主要成分是帝斯曼藻油,长期吃没有负担,还添加了ARA和核桃油,有助于DHA的吸收。现在孩子学东西特别快,出门经常被夸聪明。 刚开始吃的第一款,颗粒细长条,每天一粒,成分单一,只添加了藻油,吃起来有海藻味。建议拌在辅食或饭菜里中和一下味道,成分含量上都很不错,适合日常保养。 这个品牌很大众化,成分上有3种维生素对代谢有帮助,每天两粒基本能补足一天的量。淡淡的小鱼干味,平时不爱吃果蔬的小朋友可以试试。 加拿大的品牌,含量比较高,一天一粒,比较适合6岁以上或肠胃比较好的孩子补充。里面添加了木薯淀粉,不含色素和添加剂,吃后多喝温水。原力维是古唯元A旗下品牌。 希望这些建议能帮助到各位家长,选择合适的DHA产品,让孩子健康成长!

#不一样的营养健康# 去甲肾上腺素,是调节大脑和身体活跃状态的神经递质,能够收缩血管,升高血压,调节情绪,影响记忆力与注意力,就像强心剂,也是控制抑制症和注意缺陷多动障碍的重要靶标。去甲肾上腺素转运体,则是1种细胞膜上的蛋白质,能够调节去甲肾上腺素浓度,维系神经系统的正常生理功能。最近,我国学者在《自然》杂志上发表了1篇论文。研究团队通过使用冷冻电镜,获取去甲肾上腺素转运体的图像,揭示了转运体的底物结合与抑制机制。这项研究成果,有助于抑郁症有效药物的开发。

[飞机]曼彻斯特大学(The University of Manchester)留学生辅导 ⭕生物化学Biochemistry补课补习 ✅课程内容 Year1 BIOL10000学术辅导1年级 BIOL10212生物化学 BIOL10221分子生物学 BIOL10232从分子到细胞 BIOL10401实验室科学概论 BIOL10412实验生物学导论-分子与细胞生物学 BIOL10521 基因,进化和发展 BIOL12000 健康与安全在线课程 CHEM10021面向生物科学家的化学1 CHEM10022面向生物科学家的化学2 Year2 BIOL20000学术辅导2年级 BIOL21041分子与细胞生物学 BIOL21101基因组维持与调控 BIOL21111蛋白质 BIOL21132细胞代谢与代谢控制 BIOL21141细胞膜结构与功能 BIOL21392科学传播 CHEM21162生物分子化学 BIOL20312生物化学RSM BIOL20322细胞生化RSM Year3 BIOL30000学术辅导3年级 CHEM31812生物过程化学(E) BIOL30030项目 BIOL31080生命科学企业项目 BIOL31220科学传播项目 BIOL31250 HSTM项目 BIOL31311蛋白质组装、动力学与功能(E) BIOL31332疾病的生化基础(E) BIOL31341生物系统中的大分子识别(L) BIOL31371高级免疫学 (E) ———— 英国留学|曼彻斯特大学|课程辅导|课程预习|essay结构|assignment辅导|论文辅导|report|dissertation|methodology |final辅导|作业辅导|proofreading|critical thinking|essay写作|essay辅导|essay润色|文献综述|学术不端申诉|非常规撤课|挂科申诉|考试延期|作业延期「留学生辅导」「留学生」「曼彻斯特大学超话」

【「科研速递」清华团队揭示凝聚体介导细胞膜内陷与剪切新机制】近日,清华大学生命学院方晓峰实验室与合作团队发现,植物蛋白FREE1通过相分离形成的凝聚体,通过润湿作用诱导内体膜的内陷和不稳定性,能够在不依赖ESCRT机器和ATP的情况下介导ILV的形成。这一研究成果揭示了一种不同于传统认知的、由ESCRT机器消耗ATP介导的MVB产生的新机制,相关研究于10月9日发表于《自然》杂志。论文链接:网页链接「小清在看」

最新医疗给药技术,仿生动力胶囊,来瞅瞅! 近日,美国麻省理工学院与丹麦生物制药公司诺和诺德携手研发出一款创新性的仿生胶囊。其灵感源自乌贼和章鱼喷射水流推进的方式,借助压缩二氧化碳或紧密盘绕的弹簧所产生的推力,挤压液体药物,进而能够直接将药物泵入胃肠道之中。这一成果意义非凡,不仅可用于递送 RNA 药物,还为胰岛素等通常需要注射的药物提供了一种极具潜力的替代给药途径,相关论文已在新一期《自然》杂志发表。 实际上,在医疗科技领域,仿生胶囊的探索不止于此。此前,麻省理工学院的科学家也曾证实,有一种口服型仿生电疗胶囊可用于控制激素、调节食欲。它模拟澳洲魔蜥的皮肤构造,其表面的亲水性凹槽能确保电极与胃组织紧密接触,通过产生电刺激来促进饥饿素释放,未来有望在人类患者身上开展测试,为治疗恶心或食欲不振等病症开辟新径。 而在国内,科研人员在相关领域也有所建树。在 2022 年 2 月,博士后余诺等人成功研发出具有全路径优势的 Ultrasmall-in-Nano 仿生纳米胶囊,可应用于辐射 - 光协同治疗肿瘤。该胶囊巧妙利用癌细胞膜伪装超小金属 - 有机框架材料,具备生物安全性高、肿瘤富集浓度高等显著优势,能够高效地杀灭肿瘤细胞。

施一公团队揭示IgE激活FcI新机制 10月23日,西湖大学未来产业研究中心、生命科学学院和西湖实验室的施一公团队,以及深圳医学科学院的宿强团队合作,在《自然》(Nature)杂志上发表了一篇题为《IgE介导的高亲和力受体激活的分子机制》的研究论文。该研究首次报道了人源IgE高亲和力受体(FcI)的二聚化结构,并揭示了IgE结合诱导受体从二聚体转变为单体的过程,以及这种构象变化对受体激活的影响。 西湖大学的访问人员陈梦莹(已毕业的清华大学博士生)是本研究的唯一第一作者,施一公教授和宿强博士为共同通讯作者。IgE是过敏反应的核心免疫球蛋白,其与高亲和力受体FcI的相互作用至关重要。FcI由FcI€FcI’ŒFcI𚚥Ÿ𚧻„成,其中𚚥Ÿ𚨴Ÿ责识别IgE,’Œ𚚥Ÿ𚥈™在受体激活后启动下游信号通路。FcI在肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面高表达,形成𒎳2四聚复合物。 过敏原诱导IgE结合的FcI发生交联,引起肥大细胞的脱颗粒反应,推动过敏性疾病的发生。靶向破坏IgE与FcI结合的药物被认为是有效的抗过敏治疗策略。尽管IgE与FcI的识别机制已被研究得较为清晰,但关于FcI的跨膜区的研究仍较为薄弱。 研究团队设计了一系列实验,结合生化、细胞和免疫等多种技术,揭示了FcI在生理状态下以二聚体形式存在。通过分析型超速离心(AUC)和非变性聚丙烯酰胺凝胶(Native-PAGE)分析,研究团队发现FcI复合物存在单体 (𒎳2) 和二聚体 [(𒎳2)2]两种状态。此外,荧光寿命成像显微镜-荧光共振能量转移(FLIM-FRET)技术也检测到了在细胞膜上FCERI之间距离很近,很有可能肩并肩地以二聚体的形式存在。 研究表明,IgE结合能够促使FcI从二聚体状态转变为单体形式。IgE的结合,像一把钥匙,成为打开二聚体的关键。从结构角度看,二聚化的FcI不利于下游信号的激活,而IgE结合的FcI则以单体形式存在,这种构象转变有助于暴露FcI’ŒFcI𚚥Ÿ𚨃ž内段的ITAMs,从而更有效地激活下游信号通路。 研究团队构建了多种稳转细胞系,包括野生型 (WT-FcI)、组成型二聚体 (GCN4-FcI)和阴性对照 (DA-FcI)。利用流式细胞术、RNA测序(RNA-seq)、qPCR等多种实验手段,系统验证了不同状态下FcI激活效应的差异。最终,团队提出了IgE介导FcI复合物激活的工作模型,为理解IgE与FcI的相互作用及其在过敏反应中的作用提供了全新视角。 该研究得到了审稿人的高度评价,他们认为FcI二聚体的发现为IgE-FcI的功能研究提供了关键机制见解,并称赞此工作为未来抗过敏疗法研究奠定了重要基础。这一突破性发现,不仅为理解过敏性疾病的发病机制提供了新的视角,也为开发针对IgE-FcI相互作用的治疗策略提供了科学依据。 本研究获得了科技部、国家自然科学基金委、西湖教育基金会、西湖大学未来产业研究中心和西湖实验室的相关经费支持;同时得到了西湖大学未来产业研究中心生命原理技术平台、超级计算技术平台的技术支持。

「青农新闻」近日,青岛农业大学生命科学学院杨建明教授团队在国际期刊Nature Communications发表了题为“Efficient conversion of hemicellulose into high-value product and electric power by enzyme-engineered bacterial consortia”的研究论文。该研究报道了一种人工合成的细胞体外代谢途径,即将半纤维素降解酶在大肠杆菌表面可控地展示,避免胞内代谢途径调控和细胞膜的限制,有效利用半纤维素中最丰富的成分木聚糖。「青岛农业大学」

「华农科研」 【我校学者联合揭示蛋白质N-糖基化修饰介导植物细胞膜表面受体复合物激活的新机制】 近日,我校农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室、生命科学技术学院、湖北洪山实验室徐曙彤教授团队联合美国密歇根大学单立波教授团队在《Nature Plants》上在线发表了题为“Mechanistic study of SCOOPs recognition by MIK2-BAK1 complex reveals the role of N-glycans in plant ligand-receptor-coreceptor complex formation”的研究论文。该研究综合运用结构生物学、生物化学、分子动力学模拟、质谱学和遗传学等手段阐释了植物免疫受体MIK2识别SCOOP小肽,继而与共受体BAK1组装复合物的分子机制,并首次揭示了N-糖基化修饰可直接介导植物细胞膜表面受体复合物激活的新机制。 来源|南湖新闻网

纳米脂质体:粒径并非越小越好 化妆品中的功效成分能否有效渗透皮肤,发挥其宣称的作用,这至关重要。例如,美白产品中的成分需要渗透到表皮基底层,抑制黑色素生成;抗衰老产品中的成分则需要深入真皮层,促进细胞活跃,增加胶原蛋白和弹力纤维;防晒产品中的成分则需停留在皮肤表面,阻挡紫外线。 脂质体技术是这些功效成分的“特快专列”,帮助它们更快、更深入地进入皮肤。然而,市面上的化妆品中,脂质体的粒径大小不一,从200纳米到30纳米不等。那么,粒径真的越小越好吗? 华中科技大学朱锦涛、刘奕静团队在《Advanced Healthcare Materials》上发表的研究论文指出,小粒径脂质体在皮肤中的滞留时间相对较短,而增加脂质体的粒径可以延长其在皮肤中的滞留时间。较长的滞留时间增加了脂质体与细胞相互作用的机会,从而提高功效成分的利用率。 此外,研究还发现,脂质体的表面电荷也会影响其在皮肤中的滞留时间。阳离子脂质体由于与带负电荷的细胞膜之间具有更强的亲和力,因此滞留时间随阳离子电荷含量的增加而增加。 因此,在选择化妆品时,不能只看脂质体的粒径大小,还要考虑它们能否在皮肤中发挥应有的作用,能否持久地提供效果。就像选钥匙,不是越小越好,而是要选那种既能打开门,又能用得久的。这样皮肤才能得到真正的呵护和改善。

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