吃高脂肪食物为何容易得糖尿病?日本科学家发现关键分子和潜在药物
日本东京大学研究团队发现,高脂肪饮食通过抑制分子马达蛋白KIF12的功能,导致胰腺β细胞胰岛素分泌障碍,从而引发糖尿病。研究还证实,胃溃疡药物替普瑞酮能恢复KIF12功能,改善小鼠的胰岛素分泌,为糖尿病治疗提供了新思路。...
日本东京大学研究团队发现,高脂肪饮食通过抑制分子马达蛋白KIF12的功能,导致胰腺β细胞胰岛素分泌障碍,从而引发糖尿病。研究还证实,胃溃疡药物替普瑞酮能恢复KIF12功能,改善小鼠的胰岛素分泌,为糖尿病治疗提供了新思路。...
4月15日 美国肯塔基大学药学院教授郭培宣 Peixuan Guo 研究组公布了他们在 分子马达 领域的新成果 分子马达是DNA RNA分子在细胞内进行物理运动的重要机制 更重要的是 生物学家认为 这 关键词:病毒、噬菌体...
本研究首次提供了细胞核内染色体活动的图像证据,揭示了染色体依赖于肌球蛋白和肌动蛋白进行定向的长距离运动。通过发明一种不影响染色体运动的观察系统,研究人员发现活化的染色体会向细胞核内部运动,且这种运动不同于以往观察到的短距离扩散。实验结果表明,肌动蛋白和肌球蛋白在染色体运动中起着关键作用,为理解细胞核内组织和运输机制提供了重要洞察。...
耶鲁大学研究揭示肌球蛋白II在神经细胞生长中的关键作用,特别是在生长锥的肌动蛋白网络再循环中。利用荧光斑点显微镜观察肌动蛋白的聚合与解聚,发现肌球蛋白II的阻断导致生长锥迅速扩大,表明其调控肌动蛋白网络的动态平衡。该机制强调肌动蛋白网络的持续再循环对神经细胞轴突导向和修复具有重要意义,为神经损伤修复提供潜在靶点。...
本研究利用三维晶体衍射技术首次揭示了膜蛋白NhaA的结构,发现其中心区域呈漏斗状,在细胞膜内层结合钠离子或氢离子,附近肽链交联形成独特结构,此结构为NhaA活性基础。NhaA作为分子马达,通过漏斗口传递细胞内酸度变化信号,调控其泵功能,维持细胞体积与离子稳态,为膜蛋白功能机制研究及药物开发提供新视角。...
驱动蛋白作为纳米级分子马达,通过ATP依赖的行走机制沿微管运输细胞货物。新研究利用光阱技术揭示其沿微管的单分子运动特性,包括向后运动现象,表明驱动蛋白在负荷作用下具有复杂的运动调控机制。ATP结合引发的扩散搜索过程和负荷促进的反向步态,揭示其在细胞内高效运输中的动态调控机制,为理解分子马达的运动机制提供了新见解。...
欧洲研究理事会(ERC)于4月16日宣布收紧拨款申...
MIT研究团队发布了首个专为预防阿尔茨海默病设...
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一项新研究显示,人工智能(AI)能通过分析儿童...
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汉堡大学一群本科生在有限资源下,成功设计并...