2005年Nature/Science/Cell上收录的中国科学家的文章
本文揭示神经细胞极性由GSK-3β及其调控通路维持,调控其极性状态对神经修复具有潜在应用价值。线粒体复合物II的高分辨率结构解析揭示其跨膜特性及电子传递机制,突变位点与多种线粒体相关疾病密切相关,为疾病机制及治疗提供结构基础。阿片系统调控机制中P物质影响受体定位与耐药性,为新型镇痛药开发提供理论依据。这些研究共同推动神经生物学和细胞能量代谢的理解。...
本文揭示神经细胞极性由GSK-3β及其调控通路维持,调控其极性状态对神经修复具有潜在应用价值。线粒体复合物II的高分辨率结构解析揭示其跨膜特性及电子传递机制,突变位点与多种线粒体相关疾病密切相关,为疾病机制及治疗提供结构基础。阿片系统调控机制中P物质影响受体定位与耐药性,为新型镇痛药开发提供理论依据。这些研究共同推动神经生物学和细胞能量代谢的理解。...
中山大学2001年攻读硕士研究生入学考试试题考试科目:生物化学专业:微生物学一。试题涵盖了氨基酸、血红蛋白、醛糖、DNA转录、酶促反应、癌基因、氧化磷酸化、磷酸己糖支路、乙酰辅酶A、精氨酸、转录启动子、酶促反应速度、双底物双产物、癌症基因相互作用、糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化、乳糖操纵子、酶单位、限制酶、DNA复制、核酸杂交、电子传递、ATP生成、糖酵解途径、脂肪酸生物合成、遗传密码子、核酶、a氨基酸、IPTG、结合酶、核酸吸收峰、寡霉素、磷酸己糖支路、三羧酸循环、脂肪细胞、甘油激酶、SD序列、碘氯药物...
本文探讨了微生物燃料电池(MFCs)中的电子传递机制及其对发酵代谢的影响。研究重点在于细菌利用阳极作为电子受体的能力,以及不同阳极电势如何影响细菌的代谢类型。MFCs的发电效率受限于电子传递途径的选择,尤其是氧化还原电势的变化。研究表明,MFCs可以利用多种电子传递途径,包括兼性厌氧和专性厌氧菌,来产生电流。MFCs的潜力在于其高效能量转化和在缺乏电力基础设施的地区的应用。...
饶子和院士领导的团队成功解析线粒体膜蛋白复合物II的精细结构,揭示了其穿膜蛋白复合物的真实模型。这一突破填补了线粒体结构生物学领域的空白,为研究与线粒体相关的疑难疾病提供了重要依据,并可能为药物设计和治疗带来新曙光。...
本文介绍了一种创新的胶质母细胞瘤“肿瘤芯片...
宾夕法尼亚大学研究发现,糖蛋白GPNMB是帕金森病...
一项由华盛顿大学医学院等机构开展的早期临床...
WEHI研究人员发现泛素能直接调控糖原,挑战了...
一项新研究挑战了DNA损伤与衰老的传统理论,揭...
近期一艘邮轮爆发汉坦病毒疫情,已致多人感染...