酶蛋白论文前沿信息_a1抗胰蛋白酶高是怎么回事(2024年12月实时热点)
【#科研速递# 清华团队合作开发多聚蛋白选择性降解技术】11月1日,北京生命科学研究所/清华大学生物医学交叉研究院韩霆实验室与黄牛实验室在《细胞》(Cell)上在线发表了题为“用TRIM21基分子胶和PROTAC降解剂选择性降解多聚蛋白”的研究论文。该研究发现乙酰丙嗪的代谢产物(S)-ACE-OH具有E3泛素连接酶TRIM21介导的分子胶活性,并据此设计了基于TRIM21的新型PROTAC分子(命名为TrimTAC),能够选择性降解多聚蛋白而不影响单体蛋白。由于异常蛋白聚集会引发自身免疫疾病、神经退行性疾病以及癌症,上述研究成果突显出TrimTAC技术的应用前景。详情请戳: 清华大学[超话]
2024年10月,南京医科大学蒋龙凤,李军和加州大学洛杉矶分校Bibo Ke共同通讯在Hepatology (IF=12.9)在线发表题为“The macrophage STING-YAP axis controls hepatic steatosis by promoting the autophagic degradation of lipid droplets”的研究论文。该研究使用了髓系细胞特异性干扰素基因刺激因子(STING)敲除小鼠或STING/是相关蛋白(YAP)双敲除小鼠的高脂饮食诱导的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)小鼠模型。研究了体内和体外的肝损伤、脂质积累、脂滴蛋白、自噬基因、染色质免疫共沉淀结合大规模平行测序和RNA-Seq。 作者发现高脂饮食诱导的氧化应激激活了肝巨噬细胞中的STING和YAP通路。髓系细胞STING缺陷(髓系细胞特异性STING敲除)增强了核YAP活性,减少了脂质积累,增加了自噬相关蛋白ATG5、ATG7和LC3B的表达,但降低了脂滴蛋白perilipin 2的表达。然而,STING和YAP双敲除(髓系STING和YAP双敲除)增加了血清丙氨酸氨基转移酶和甘油三酯水平,减少了脂肪酸氧化基因的表达,却增加了perilipin 2的水平,从而加剧了高脂饮食诱导的脂质沉积。染色质免疫共沉淀结合大规模平行测序结果表明,巨噬细胞YAP靶向跨膜蛋白205,激活AMP激活的蛋白激酶者与肝细胞线粒体融合蛋白2(mitofusin 2)相互作用,诱导蛋白二硫键异构酶的激活。蛋白二硫键异构酶激活缺氧诱导因子-1🡥𗩀路,增加自噬体与脂滴的共定位,并通过与自噬伴侣HSC70的相互作用,促进perilipin 2的降解。「iNature」
碧绽美山椒素修护乳:修护红疹的秘密武器 在护肤品的江湖里,碧绽美山椒素修护乳算是个冷门角色,但它的实力绝对不容小觑。虽然在线上市场它可能默默无闻,但在线下,它可是有点名气的哦。这个修护乳可是由四川华西皮肤科团队精心研发的,专为那些脸上有红疹、过敏等问题的小伙伴们设计的。 它的核心成分——山椒素,可是个大有来头的东西。这个成分来自中国,具有强大的科学背景,出生就自带三篇SCI论文,含金量杠杠的。它的功效也很全面: 1️⃣ 抑制UVB诱导的炎症,提高皮肤对晒红晒伤的抵抗力。 2️⃣ 诱导细胞自噬,促进皮肤修复。 3️⃣ 抑制基质金属蛋白酶MMP的合成,减少胶原蛋白流失和光老化。 为了让山椒素的功效更上一层楼,这款修护乳还加入了马齿苋提取物和1609,它们能抑制IL-6、TNF-퉧症因子,并钝化Trpv-1受体,快速舒缓面部红、痒、痛的症状。在修护方面,它还添加了赢创神经酰胺和植物鞘氨醇,这些成分能填补皮肤屏障,增强皮肤的保湿能力。 特别值得一提的是,这款修护乳还考虑到了不同肤质的需求。它采用了AMPHISOL K和Inutec SL1,这两种成分不仅能降低对乳化剂的需求,还能减少游离状态下乳化剂的含量,保证对皮肤的友好度。 肤感方面也很棒,它采用水包油体系,质地轻盈丝滑,闻起来有淡淡的花椒香气。五六泵全脸涂也不会有糊墙的感觉。 无论你是因为美容项目、晒伤晒红,还是使用猛药后造成的皮肤屏障受损,这款修护乳都能用来急救。日常护理也可以在防晒前涂一层,增强皮肤对紫外线的抵御能力。毕竟,山椒素还有个别名——“光笋修护因子”呢! 总之,这款修护乳真的是个宝藏产品,值得一试!
陈茶的魅力:别把仓味误当陈香 小时候,家里住的是平房,房顶是木头搭的,上面盖着灰色瓦片。每逢大雨,屋里便下起小雨,如果大雨一直下,屋外的水便会涌入房里,鞋子、盆子悠悠扬扬漂了起来。几日后,屋内满是一股怪异之味。 小学时,九中旁边有一个衡器厂。放学后,我和小伙伴经常翻墙而入,时常被看门老头追得像撵鸭子一样到处躲窜。我们常常躲到厂里的仓库,完事了再跑出来。仓库里居然也有那股怪异之味。 줸次喝到陈年普洱,是在1998年。一杯入口,眉头紧皱,思绪切换到淅沥的雨水,怪异之味浮上心头。那时我还年轻,常常喝点本山、铁观音之类,偶尔蹭一泡上好的台湾乌龙,便会万分欢喜。于茶我还只是小白,对朋友分享的陈年老茶,心中虽有疑问,却也不敢多言。 几年过后,我也走上事茶之路。随着岁月的积累,对老茶的认识也越发清晰。再回想起那泡陈年普洱,会心一笑,原来雨后的屋里、小厂仓库的怪味,都是仓味。 事茶十几年,常常会和自己较劲,茶事中的结论,总想找出合理的解释。于是看茶古籍,自学茶化学。虽然天资愚钝,却也相信用一生换取,总有些许回报吧。有一次在看一篇茶学论文的时候,提到了仓味:仓味是蛋白质氧化的产物——硫化氢,近似淡淡臭鸡蛋的味道。 仓储不良的茶: 茶中蛋白质以氧化为主,更容易产生硫化氢等不良气味,其本质是陈腐,不是陈化。 仓储优秀的茶: 存放过程中活性酶持续作用,缓慢进行着以酶促反应,茶叶中的蛋白质在活性酶的作用下分解为多种氨基酸以及糖类物质,也就是我们喝干仓老茶中的鲜甜味。 𘥤茶友对仓味没有概念,容易被人忽悠,错把仓味当陈香。存新茶喝老茶,已成茶人共识。多喝好茶,找机会多接触真正的干仓老茶,在口腔中建立干仓标准,舒舒服服喝老茶,从此仓味是路人。 如何分辨仓味,或者说如何练习分辨仓味,篇幅有限,且看老白下回分解。
英国论文高分攻略:3年经验总结 首先,不要浪费时间无休止地看文献。先确定你想要写的小点,然后开始写引言部分。千万不要等到最后一刻才动笔。我认识的英国同学都是一晚上就能写出一篇论文,掌握方法后写作会非常快。 写引言部分时,可以按照以下几步来: 前人或现有研究成果 研究中的不足 引出你想要研究的问题 例如: "xxx has been widely used in xxx industry" "Therefore, I'd like to further my research in xxx field" 在主体部分,需要引用文献,但要注意适当使用paraphrase,避免查重超标。 批判思维在外国学术论文中非常重要!国内写作一般到引用就够了,但外国论文需要分析引用的话,看看有没有你需要补充论证的点。例如,如果你引用“中国人肠胃不适合喝牛奶”,你可以在批判时说:“经过你的研究,58%的中国人体内缺乏一种可以分解牛奶蛋白的酶,这才是导致他们在喝牛奶时容易肠胃不适的真正原因。”文学类写作也是同理。引用别人对人物的刻画和分析时,需要加入你的理解。 结论部分,总结主体部分的分析即可,不需要新增内容。 润色和校对非常重要!不仅仅是找一个外国人帮你改语法那么简单。需要找有经验的专业对口的大牛帮你看看逻辑漏洞(很多中国同学在逻辑上不太够,这会特别扣分),还需要看看语法的表达是否专业。很多外国人也不了解学士学位写作的语法要求。
眼纹真相大揭秘!如何有效抗眼纹? 每天都在认真涂眼霜,但眼周的眼纹还是在不断增多!你是不是也有这样的困扰?其实,皮肤衰老的主要原因是由于胶原蛋白的流失。随着年龄增长,眼周皮肤的胶原蛋白逐渐减少,导致眼纹和松弛。 那么,为什么有些人涂了补充胶原蛋白的眼霜后,眼纹和松弛问题依然没有改善呢?主要有以下几个原因: 眼周皮肤是面部最薄的皮肤,需要的胶原蛋白种类也更多。但目前市面上大多数眼霜只能补充2-3种胶原蛋白,可能无法完全满足需求。 忽略了DEJ层的重要性。DEJ层是皮肤的重要组成部分,需要足够的营养来保持皮肤的紧致和弹性。 最近,我终于找到了一款被称为“太奶级”的眼霜——优时颜微笑眼霜,它能够有效解决这些问题。这款眼霜含有高浓度的拉帕乔植萃,经过SCI论文验证,能够促进XVII型、IV型和VII型胶原蛋白的生成,从而增加DEJ层的密度和面积。 此外,它还能促进I型和III型胶原蛋白以及弹性蛋白的生成,这些胶原蛋白几乎覆盖了人体肌肤超90%的胶原数量,而弹性蛋白则能为皮肤提供更好的伸展性,减缓褶皱,淡纹效果非常显著。 这款眼霜还能抑制胶原蛋白降解酶的产生,防止ECM蛋白网降解,专门紧致上眼皮。它还复配了三大类肉毒肽和三维亮眼因子,能够有效改善眼周动态纹路和熊猫眼。 我个人使用下来,感觉效果非常明显。它的质地像炼乳一样,涂上后很快吸收,不会长脂肪粒。使用后感觉眼部皮肤紧致了许多,上眼皮的双眼皮也更明显了,画眼线时显得很精致。眼周的纹路也变得平整,尤其是眼下泪沟的顽固纹路,之前一直卡粉,现在纹路变浅了,粉底液也很服帖。眼睛暗沉问题也得到了改善,整个人看起来精神了不少。 我平时涂眼霜喜欢厚厚地用一层,尤其是在换季皮肤敏感和连续熬夜的时候。每天厚厚地涂上眼霜然后按摩吸收,睡前感觉眼周滋润得很舒服。使用这款眼霜后,眼纹和松垮问题改善了很多,睡醒后眼周亮亮的不暗沉,根本看不出熬夜的痕迹! 总之,这款微笑眼霜真的是我的心头好,用了之后再也不想换其他品牌了!
人体各组织器官都是蛋白质组成的,蛋白质被糖化是衰老与疾病发生的根源。 百度百科: 糖化蛋白是通过非酶促反应作用将糖基加到蛋白质的氨基酸基团上。合成的速率与血糖的浓度成正比,直到蛋白质降解后才释放,故能持续存在于该蛋白质的整个生命中。 -------------------------------- 解释: 糖化蛋白的生成不需要媒人(不需要催化剂{酶}),糖基可以直接加到蛋白质的氨基酸基团上。 糖化蛋白合成的速率与血糖的浓度成正比, 糖化蛋白直到蛋白质降解后才释放,故能持续存在于该蛋白质的整个生命中。 蛋白质被糖化后,基本失去功能作用。 糖化蛋白发现的过程: 蛋白质糖化最初是在1979年被报道为晶体蛋白构象错误折叠的触发因素,而晶体蛋白构象错误折叠是眼部白内障形成的基础; 1997年Koschinsky的论文是第一个明确提出糖化蛋白的危害是全身性的、系统性的,这一见解发人深省,糖尿病人容易引起并发症是蛋白质糖化全身性、系统性危害的典型表现; 在医学界、公众领域流传的健康警示语“血糖升百病生”就是蛋白质糖化、生命质量下降的表现;降低血糖波动幅度、减少血糖波动次数是养生保健的基础。 人体组织蛋白被糖化的过程是缓慢的,但是这种糖化是不可逆的、是累积性的。这也是随着年龄增长皮肤松弛、腰酸腿疼、血糖升高、血管硬化、患糖尿病心脑血管疾病、寿命缩短的主要原因。
防路上,给自己多一点呵护 突然放松下来,感觉有点像裸奔。与其买一堆药,不如做好日常防护,提升自身免疫力。少去人群密集的地方,平时多锻炼,出门戴口罩,家里多熏香。减少不必要的外出,避免恐慌。 尤其是年底,很多外来务工人员都要回家,新年快到了,大家出去玩的心也按捺不住了。这个时候,一定要做好防护。 无论是百度学术还是谷歌学术,都能找到各种精油抗菌抗病毒的论文和研究。研究表明,精油中的化学成分可以通过多种方式灭活不同细菌和病毒。 精油抗菌抗病毒的作用机制如下: 精油会攻击病毒的外壳,使其无法行动,只能被免疫细胞吃掉。 阻止病毒复制关键蛋白酶,减缓其复制速度。 精油的高渗透性比药物更快抢占阵地,为体内细胞建立围墙。 如果有病毒进入体内细胞,精油能帮助困住它们,阻止进一步扩散和感染。 帮助舒缓情绪,研究表明精油中的化学成分不仅能抗菌抗病毒,还能快速穿透血脑屏障,到达脑部的边缘系统。边缘系统连接许多大脑结构,除了掌控学习、记忆、语言、动作、食欲外,还是掌控情绪的重要开关。
医学检验毕业论文选题灵感大放送 亲爱的同学们,是不是还在为医学检验论文的选题头疼呢?别担心,今天我给大家带来一些超有创意的选题思路,希望能为你的论文增添一抹亮色! 临床检验基础研究ꊨဥ焣尿常规、粪便常规这些我们每天都在做的检查项目,其实背后藏着很多有趣的科学问题。比如,不同年龄、性别、饮食习惯等因素对血常规指标的影响,或者不同药物对尿常规的影响机制,都是值得深入探讨的课题。 临床生物化学检验슨功能、肾功能、心肌酶谱、血糖、血脂等检测指标与各种疾病密切相关。我们可以研究这些指标在疾病诊断和治疗监测中的作用,比如如何通过检测血糖水平来预测糖尿病的风险,或者通过监测血脂水平来预防心血管疾病。 临床免疫学检验 免疫球蛋白、补体系统、自身抗体、肿瘤标志物的检测在自身免疫性疾病、感染性疾病以及肿瘤诊断中发挥着重要作用。对这些指标进行深入研究,可以为临床提供更为精准的诊断依据。 临床微生物学检验 细菌、真菌、病毒的培养与鉴定,耐药性监测以及医院感染的控制是当前研究的热点。比如,如何通过培养和鉴定细菌来预防和治疗感染性疾病,或者如何通过监测耐药性来降低抗生素滥用的情况。 临床血液学检验𘊨ဧ𛆨形态学、骨髓细胞形态学、白血病的诊断与分型、贫血和出血性疾病的检查等,对于血液病的诊断和治疗意义重大。我们可以研究这些指标在血液病诊断和治疗中的价值,比如如何通过检测血细胞形态来预测白血病的风险。 分子生物学检验슨合酶链反应、基因芯片、核酸测序等技术在医学检验中的应用日益广泛。我们可以深入研究这些新技术在肿瘤、感染性疾病和遗传病诊断中的价值所在。比如,如何通过基因测序来预测遗传病的风险,或者通过聚合酶链反应来早期发现肿瘤。 希望这些选题思路能给大家带来一些灵感,让我们一起为医学检验领域的蓬勃发展贡献自己的力量吧!ꀀ
「华农科研」 【我校联合浙大学者在Chemical Reviews发表蛋白质脂化修饰生物合成及应用综述】 近日,我校生物医学与健康学院、化学院,湖北洪山实验室张帅课题组与浙江大学林世贤课题组合作在Chemical Reviews(化学评论)杂志发表了题“The Biosynthesis and Applications of Protein Lipidation”的综述论文。该论文综述了蛋白质脂化修饰生物合成的进展及其在生物医学研究中的应用。 在该论文中,作者介绍了哺乳动物细胞蛋白质脂化修饰的酶合成路径,总结了天然脂化修饰的类型和机制,综述了工程改造天然修饰酶和底物的蛋白质脂化生物合成策略,及这些策略在机制研究中的应用。该综述还介绍了由脂质转移酶和连接酶介导的、位点特异性脂化修饰蛋白质的体外生物合成策略及其应用,回顾了大肠杆菌和哺乳动物细胞中实现位点特异性脂化生物合成的策略,总结了这些策略在脂化修饰的生物功能和药物开发方面的关键应用,并评述了利用小分子探针在活细胞中调控蛋白质脂化生物合成过程的方法。最后,该综述探讨了蛋白质脂化修饰合成生物学领域面临的挑战和未来的发展方向。 来源|南湖新闻网
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