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研究揭示组装因子Psb27调控光系统Ⅱ组装修复的结构基础

  光合作用是大规模利用太阳能将二氧化碳和水合成有机物并放出氧气的过程,光系统Ⅱ(Photosystem Ⅱ, PSⅡ)位于放氧光合生物类囊体膜上,是光合水氧化的重要场所,具有光合放氧功能的PSⅡ核心复合体(PSⅡ core complex)是一个由20个蛋白亚基、锰簇、色素分子等多个辅助因子组成的色素膜蛋白复合体。探索PSII的结构及其

2021-02-02

2021年1月Science期刊不得不看的亮点研究

2021年1月31日讯/生物谷BIOON/---2021年1月份即将结束了,1月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。1.Science:新研究表明BioNTech-Pfizer新冠疫苗基本上仍可有效中和英国突变株B.1.1.7doi:10.1126/science.abg6105在一项新的评估BioNTech-Pf

2021-01-31

2021年1月22日Science期刊精华

2021年1月28日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2021年1月22日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。1.Science论文解读!揭示湿疹和牛皮癣的发育起源doi:10.1126/science.aba6500在一项新的研究中,来自英国韦尔科姆基金会桑格研究所、纽卡斯尔大学和伦敦大学国王学院的研究人员构建出高度详

2021-01-28

研究人员开发出深度学习超分辨显微成像方法

  中国科学院生物物理研究所、广州生物岛实验室研究员李栋课题组,与清华大学自动化系、脑与认知科学研究院教授戴琼海课题组,在Nature Methods上以长文(Article)形式发表了题为Evaluation and development of deep neural networks for image super-resoluti

2021-01-27

Science:完整病毒突变图谱揭示新冠病毒突变可逃避中和抗体治疗

2021年1月26日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国弗雷德-哈钦森癌症研究中心和华盛顿大学等研究机构的研究人员开发出一种绘制“逃避”主要临床抗体的病毒突变图谱的新方法,揭示了SARS-CoV-2病毒中的突变使其能够逃避治疗,包括一种完全逃避再生元公司(Regeneron)开发的抗体鸡尾酒(称为REGN-COV2)的单一氨基酸突变。相关研

2021-01-26

给新冠病毒“拍照片”的人

  在看清新冠病毒纳米级细微生物结构的瞬间,中国清华大学生命科学学院研究员李赛无比兴奋。他23日对记者说:“那种感觉如同爬上珠穆朗玛峰俯瞰世界一样。”第一次,包括中国科研人员在内的国际团队“拍摄”到了新冠病毒的3D影像。在纳米尺度的图像上,平均直径不到100纳米的新冠病毒像一颗奇异星球,表面分布着可自由摆动的刺突蛋白“触手”。在“星球”内

2021-01-25

2021年1月15日Science期刊精华

2021年1月20日讯/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2021年1月15日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。Science论文解读!通过对病毒表面蛋白进行建模,确定流感病毒、HIV和冠状病毒的进化和逃逸突变,从而为开发通用疫苗奠定基础doi:10.1126/science.abd7331; doi:10.1126/sc

2021-01-20

Nature:揭示线粒体分选与组装复合物作用机制

2021年1月19日讯/生物谷BIOON/---线粒体作为细胞能量工厂,对人体至关重要:它们拥有1000多种不同的蛋白,这些蛋白是许多中心代谢途径所必需的。线粒体的功能障碍会导致严重的疾病,尤其是神经系统疾病和心脏疾病。为了运输蛋白和代谢物,线粒体含有一组特殊的所谓β-桶膜蛋白,它们在线粒体外膜上形成运输孔。到目前为止,科学家们还无法解释驱动这些β-桶膜蛋白

2021-01-19

Cell:揭示Wnt-Wntless复合体的精细化结构 有望帮助开发治疗多种癌症的新型疗法

2021年1月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自杜克-新加坡国立大学等机构的科学家们通过研究揭示了Wnt蛋白如何通过搭顺风车从细胞工厂到达细胞表面,Wnt蛋白在细胞增殖和分化方面扮演着关键角色。能够干预Wnt蛋白运输的药物,比如研究人员开发的抗癌药物ETC-159或能用来治疗携带过量Wnt信号的疾病,比

2021-01-17

Cell:开发出一种自动化的电子显微镜平台,可高分辨率地重建神经回路图谱

2021年1月17日讯/生物谷BIOON/---神经元网络是如何连接成功能性神经回路的呢?这一直是神经科学领域的一个长期问题。为了回答这个基本问题,来自美国波士顿儿童医院和哈佛医学院的研究人员在一项新的研究中开发了一种新的方法来研究这些神经回路,并在这个过程中更多地了解关于它们之间的连接。相关研究结果于2021年1月4日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“

2021-01-17