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Nucleic Acids Res:王恩多等发现带有遗传密码紊乱性的病原菌亮氨酰-tRNA合成酶采取的氨基酰化和翻译的质量控制策略

国际学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)8月23日在线发表了王恩多研究组最新研究成果:“Aminoacylation and translational quality control strategy employed by leucyl-tRNA synthetase from a human pathogen with genetic code ambigui

2013-08-29

:氨基酰-tRNA合成酶控制翻译的忠实性

《核酸研究》(Nucleic Acids Research)发表了中科院生化与细胞所题为“Translational fidelity maintenance preventing Ser mis-incorporation at Thr codon in protein from eukaryote”的最新研究成果,报道了真核生物蛋白质合成过程中...

2012-11-18

Nucleic Acids Res:中科院生物物理所秦燕课题组发现核糖体翻译因子新的调控机制

2012年9月10日,核酸领域的重要杂志《核酸研究》(Nucleic Acids Research) 在线发表了生物物理研究所秦燕课题组和龚为民课题组合作的一项最新研究成果,该文章标题为Common chaperone activity in the G-domain of trGTPase protects L11–L12 interaction on the ribosom。

2012-11-18

MCB:荆清等研究RNA结合蛋白调节信使RNA翻译获进展

近日,国际著名学术期刊Molecular and Cellular Biology在线刊登了了中科院上海生命科学研究院和上海交通大学医学院健康所核酸与分子医学研究组研究人员的最新研究成果“AU-Rich Element-Dependent Translation Repression Requires the Cooperation of Tristetraprolin and RCK/P54。

2012-11-18

Nat Genet: 4个基因的翻译影响成人记忆

据报道,已经有一项研究对阿尔茨海默疾病与大脑发育的遗传组分进行了深入了解,该研究是由8个国家71所研究机构80多个科学家共同完成的。在4月15日的Nature Genetics上发表了3篇相关的研究论文。 第一篇论文,以9000多人的遗传分析为基础,报道了4个基因的某些翻译可能加速一个涉及新记忆形成的大脑区域的皱缩。

2012-11-18

Mol Cell:通过泛素化途径维持翻译水平稳定

翻译水平调节基因表达对许多生物学过程有着重要意义,因此,生物体内蛋白的翻译活性是由一套严密的机制来调控的。真核细胞翻译启动因子4F(eukaryotic translation initiation factor 4E, elF4E) 是一种帽结合蛋白,其功能是结合mRNA5'末端,与其他翻译启动因子协同作用,开始翻译过程。在帽依赖的翻译调控中,elF4E是一个关键的靶点。

2012-11-18

:科学家揭示新型蛋白质翻译后修饰并鉴定出63个组蛋白密码

随着人们对蛋白质功能和生物学机制的研究的逐步深入,蛋白质翻译后修饰的重要性与日俱增。比如磷酸化、乙酰化、甲基化、泛素化和糖基化等翻译后修饰是真核细胞生物调节蛋白质发挥生物学功能的重要方式,对发育、代谢、疾病等众多生理过程均起到关键的调控作用。

2014-04-22

赵英明课题组揭示新型蛋白质翻译后修饰并鉴定出63个组蛋白修饰位点

近日,芝加哥大学赵英明课题组在化学类顶级杂志Nature子刊《Nature Chemical Biology》上报道了一种新型的组蛋白翻译后修饰--赖氨酸二羟基异丁酰化,并指出组蛋白H4K8上的二羟基异丁酰化对精子细胞的分化起到重要的调控作用。

2014-04-22

Nat Stru& Mol Bio:秦燕等揭示核糖体对翻译因子调控的新机制

近日,国际著名杂志《自然—结构和分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology) 在线刊登了中国科学院生物物理研究所秦燕研究员的最新科研成果“A conserved proline switch on the ribosome facilitates the recruitment and binding of trGTPases,”,文章中...

2012-11-18

Nature:揭示细菌翻译暂停机制

在核糖体中,蛋白质合成虽然发生在一个线性底物上,却以着不均匀的速率进行。核糖体的短暂停留能够影响许多联合的翻译过程,包括蛋白定位及折叠,这种短暂停留被mRNA的序列所影响。而且,遗传密码的冗余使得相同的蛋白以不同的效率被翻译。 然而在体内,翻译暂停的机制以及定位有关的的知识还很有限。

2012-11-18