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相似文献
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1.
《学会》2002,(7):31-34
SCF E3泛激素连接酶复合体的结构 依赖于泛激素的蛋白质水解是很多生物学过程中的一个重要调节机制.本期<自然>杂志发表了SCF E3泛激素连接酶复合体的结构,该复合体涉及包括细胞周期蛋白在内的关键蛋白分解过程的最后阶段.本期封面所示为这一复合体,由与培养基结合在一起的F-box蛋白(粉色)、以及Skp1(蓝色)、Cull(青色)和Rbx1蛋白(红色)组成,该复合体吸引上游与泛激素结合在一起的酶(橙色).  相似文献   

2.
陈奇 《百科知识》2007,(9S):4-5
自从人类用显微镜发现了细胞,这种微小而神秘的东西就一直是科学家们研究的重点。近年来,很多细胞生物学方面的研究都涉及到细胞极性的问题。那么,什么是细胞的极性呢?其实,所谓极性,就是一种不对称性,一种非均衡性,这种不对称性是细胞生长的基础,正是因为细胞的不对称生长,产生了极性,这才能完成细胞活动的各项功能。无论在植物细胞或动物细胞中,细胞的极性都普遍存在。  相似文献   

3.
《大众科技》2009,(5):10-10
据《英国电讯》报道,曼彻斯特大学帕特森研究所一个癌症研究小组发现,两种名为TIAML和SRC的蛋白质可以相互吸引,有类似金属和磁铁之间作用的特性。进一步研究还发现,TIAML蛋白质可以与其他细胞绑定在一起,当该蛋白质结构被破坏后,细胞便不再被绑定,可以自由游走身体各处。研究小组分析认为,这种蛋白质“磁”可以阻止癌变细胞向身体周围扩散。  相似文献   

4.
生物学中的许多现象如细胞周期调控、信号转导、中间代谢、复制、转录、翻译、剪切等均受蛋白质作用的调控,有些蛋白质结合紧密,而有些蛋白质作用短暂,从不同方式调控着生物细胞活动,包括增殖、分化和死亡,为使细胞的生命活动过程正常进行,应当确保蛋白质问的作用正常稳定。研究两种蛋白之间相互作用通常采用生化技术如偶联、免疫共沉淀等  相似文献   

5.
美国科学家在实验室里培育出一种类似于细菌的“人造细胞”。这种简单的“细胞”并不是真正的生命体,不能分裂和进化,但能连续数日生成蛋白质。  相似文献   

6.
《科学中国人》2009,(5):39-39
日本京都大学教授山中伸弥、森和俊被授予2009年盖尔德纳国际奖,分别因培育出诱导多功能干细胞(iPS细胞)和发现细胞内蛋白质品质管理机制而获奖。山中伸弥于2006年利用实验鼠皮肤细胞培育出具备分化成各种组织和器官能力的iPS细胞。2007年,他又成功将人体皮肤细胞改造成iPS细胞。iPS细胞有望在再生医疗领域发挥巨大作用。森和俊于1993年发现细胞内质网中存在一种分子,这种分子能感知被错误制造的“次品蛋白质”,并揭开了这些“次品蛋白质”被处理的具体机制。  相似文献   

7.
《今日科苑》2006,(1):51-51
据日本《朝日新闻》报道,美国哈佛大学分子生物学教授中谷喜洋领导的研究小组发现阻碍癌细胞内蛋白质“p600”合成后,癌细胞就在停止增殖并相继死亡。实验证明这种方法对多种癌细胞同样有效,培养的癌细胞内的蛋白质“p600”比正常细胞多,通过阻碍“p600”合成的特殊手法减少培养癌细胞中的蛋自质“p600”的数量,结果癌细胞相继死亡,正常细胞则没有受到任何影响。目前使用的抗癌药物多通过阻碍细胞DNA的合成来治疗癌症,由于对正常细胞的DNA也产生影响,因而都有一定的副作用,如果利用这一新成果制成抗癌药物将有望克服这种缺点。  相似文献   

8.
前人曾经观测到在神经细胞里的轴浆运中,转运小泡运动过程有停停走走、作跳跃式运动的现象。在对其他多处细胞的观测中,也看到胞质颗粒有这种跳跃运动。照我看来,这种跳跃运动和胞质颗粒运动速度不均匀性是一回事。为了证实这种看法,我和合作者(王昕、杨宁)专门观测了水霉细胞内胞质颗粒动一停一动的跳跃运动现象。  相似文献   

9.
美国国家卫生研究院(NIH)的科学家在感染人类免疫缺陷病毒(HIV)病患的血液中,确认了新型的HIV抑制蛋白。在实验室的研究中,这种名为CXCL4或PF-4的蛋白质可与HIV直接结合,使其无法依附或进入人体细胞。相关研究报告发表在近日出版的美国《国家科学院学报》上。  相似文献   

10.
成宇 《百科知识》2004,(11):37-37
遗传和进化是生命的谜团。我们现在已经知道,把父代的遗传信息一代一代传递下去的遗传单位就是脱氧核糖核酸,简称DNA。DNA正是人们长期以来一直寻找的遗传材料,虽然这种物质非常微小,但它们却是生命的核心,小到细菌,大到鲸鱼和最高级的生物——人类,其生长所需的全部命令和信息都储藏在DNA里。如果DNA发出一个错误的指令,就能改变蛋白质的精确排列,就会让后代产生变异。也就是说,DNA包含制造一切新细胞的详细命令,就像生命活动的司令部。  相似文献   

11.
病毒起源之谜   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈丽娜 《百科知识》2002,(12):27-27
病毒从何而来?这是生物进化问题上一个至关重要的研究课题,是一个不折不扣的悬而未决的问题。科学家们最有代表性的做法是从病毒与细胞的相互关系方面寻找蛛丝马迹。实验表明:病毒感染进入细胞的只是它的核酸部分,而病毒的蛋白质外壳留在了细胞外。  相似文献   

12.
分子以及分子间的相互作用是生命活动的基础,细胞是最小的生命单位。近年来在基因组、非编码蛋白质的RNA与表观遗传调控、合成生物学、活体细胞的结构与细胞内分子相互作用、胚胎干细胞的研究、纳米技术与分子细胞生物学的交叉结合等方面进展很快。本文就这些方面做一介绍并就国内今后的发展提出了建议。  相似文献   

13.
这种脑细胞形态象星,故取名星形胶质细胞,曾被认为只是消极的支持成分而已。然而,最近的发现表明,它也与脑功能、脑发育和脑疾病有牵连。  相似文献   

14.
《科学中国》2007,(2):4-4
因禽流感而广为人知的H5N1病毒很可能通过某种途径对人类产生更大危害。研究人员最近在这种病毒的表面蛋白质上发现了两种变异,从而使其更容易与人类细胞结合。  相似文献   

15.
艾滋病的传统理论之一是,艾滋病病毒(HIV)攻击人体免疫系统的T细胞(白细胞的一种)并使其消耗殆尽。由此可以知道,艾滋病病毒对人体免疫系统有强大的攻击力。但是,艾滋病病毒是如何把这种攻击力发挥到极致的,却有不同的研究并得出不同的结论。  相似文献   

16.
正4.受体(receptor)受体是次于细胞的一种生物大分子,它能与激素、神经递质、药物或细胞内信号分子结合从而引起细胞和机体产生功能和功能改变。人之所以能闻嗅出饭菜、花果的香味,不仅因为这些物质分子散发到鼻腔中,而且在于人的鼻腔黏膜中存在500万个被称为嗅感受器  相似文献   

17.
短柄五加Eleutherococcus brachypus Harms种子为扁肾形,种皮由一层细胞构成。种子脱落时,胚 为心形胚期,胚周围的胚乳细胞解体形成液样囊腔,并包裹胚,胚细胞中存在较多蛋白质,胚乳细胞贮 存大量蛋白质颗粒和脂类,但两者均未见多糖颗粒。有萌发潜能的种子只占全部种子的9.27%。在试 验地种植条件下饱满种子经18~19个月后萌发,出苗率为1.67%,该过程细胞化学特点是胚细胞中蛋 白质含量逐渐减少,并逐渐积累少量多糖颗粒。种子经变温层积处理6个月即可完成后熟过程,其细胞 化学特点是胚细胞中蛋白质含量逐渐减少,但在心形胚后期即已积累大量多糖颗粒,并一直保持至胚 完全发育成熟。经比较短柄五加与刺五加的种子结构、后熟作用及其细胞化学特点,认为短柄五加种子质量差、自然状态下后熟时间长和出苗率低是短柄五加致濒的重要生殖因素,并提出了相应保护方法。  相似文献   

18.
《发明与创新》2009,(10):18-18
在人体十二指肠旁边,有一条长形的器官,那就是胰腺.胰腺中,散布着许许多多的细胞群,叫做胰岛.当胰岛中的β细胞受到比如葡萄糖、乳糖、胰高血糖素等刺激,就会分泌一种蛋白质激素--胰岛素.  相似文献   

19.
美国加州科学家克隆出一种对抗细菌和病毒的蛋白质。这种蛋白质被称为Trif。在这种蛋白质中加入发现人类细胞表面病毒或细菌的各种受体后,可帮助把这些发现转化免疫系统对付侵入者的反应。这是第一次科  相似文献   

20.
可证明RNA存在的新型蛋白质 布法罗大学和东京大学的科学家们在研究某种RNA催化剂的新序列时,找到了一种创造新型蛋白质的好方法:构成这些蛋白质的不仅有自然界中存在的20种氨基酸,而且包括在实验室中制出的所谓非天然氨基酸。 这项研究首次表明,一种转化RNA(转化RNA是一种合成蛋白质的遗传物质)的前身,可能对在生命起源以前把转化RNA与氨基酸联系起来的反应起到催化剂的作用。 该报告中描述的合成方法是,用一种核酶把转化RNA与一种非自然的氨基酸结合在一起。这种方法可以应用于蛋白质动力学、大批药物研制以及新型催化剂…  相似文献   

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