您当前浏览器版本过低,为了不影响您的使用,建议您使用最新的谷歌浏览器、火狐浏览器、 360浏览器,更换浏览器后使用更流畅!(注意!双核浏览器请切换为极速模式)
400-607-9388

2023年第6篇!施一公团队再取进展

2023-07-10
5966

2023年7月4日,清华大学/西湖大学施一公团队Life Science Alliance 在线发表题为“Structural insights into CED-3 activation”的研究论文,该研究组装了不同的CED-4/CED-3复合物来模拟CED-3的顺序激活阶段,并确定了它们的冷冻电镜结构。

除了先前报道的晶体结构中的八聚体外,CED-4单独或与CED-3复合物以多种寡聚态存在。在生化分析的支持下,该研究发现保守的CARD-CARD相互作用促进了CED-3的激活,并且程序性细胞死亡的启动受到CED-4凋亡的动态组织的调节。

2023年4月29日,西湖大学施一公团队Bioelectrochemistry 在线发表题为“Analysis of electromagnetic response of cells and lipid membranes using a model-free method ”的研究论文,该研究开发了一种无模型方法,用于分析细胞和脂质膜的电磁响应。105-106Hz的能量储存和107-109Hz的能量吸收增强可能会影响与细胞功能相关的某些膜活性。

2023年4月6日,西湖大学施一公团队Molecular Cell (IF=19)在线发表题为“Structural basis of pre-tRNA intron removal by human tRNA splicing endonuclease”的研究论文,该研究揭示了人tRNA剪接核酸内切酶去除tRNA前体内含子的结构基础。该结构揭示了TSEN pre-tRNA裂解的分子尺机制。

2023年2月17日,西湖大学施一公及张晓峰共同通讯Nature Communications 在线发表题为“Mechanisms of the RNA helicases DDX42 and DDX46 in human U2 snRNP assembly”的研究论文,该研究揭示了人U2 snRNP 组装中RNA解旋酶DDX42和DDX46的作用机制。这些发现揭示了DDX42和DDX46在17S U2 snRNP组装中的不同作用,并为SF3B1癌症突变的机制提供了见解。

2023年1月13日,西湖大学施一公、黄高兴宇及曾超共同通讯Current Opinion in Structural Biology  在线发表题为“Structure of the nuclear pore complex goes atomic”的综述文章,该综述总结了最近在破译NPC分子细节方面的进展,这些进展在快速发展的冷冻电镜技术、X射线晶体学和机器学习支持的结构预测方面得到了极大的进展。此外,在细胞冷冻电子断层扫描(cryo-ET)结构揭示了NPC的实质性结构动力学。这些进步使NPC大的组织原则和职能更加清晰。


2023年1月2日,西湖大学施一公团队Cell Research(IF=46)在线发表题为“LilrB3 is a putative cell surface receptor of APOE4”的研究论文,该研究表明LilrB3是APOE4的假定细胞表面受体。该研究确定LilrB3可能是APOE4的免疫细胞表面受体,而不是APOE2,这可能有助于理解APOE亚型的生物学功能和疾病相关性。

程序性细胞死亡(PCD),也称为细胞凋亡,在后生动物中是保守的,在多细胞生物的发育和维持体内平衡中起着重要作用。细胞凋亡的执行以被称为半胱天冬酶的细胞杀伤蛋白酶的激活为特征,它包括启动剂和效应半胱天冬酶。启动半胱天冬酶可被凋亡细胞等蛋白质机制激活,而效应半胱天冬酶可被启动半胱天冬酶直接切割和激活。保守的凋亡通路最早在秀丽隐杆线虫中被发现,其中CED-3(细胞死亡异常,CED)是唯一的caspase。

CED-3作为无活性酶原合成;其激活需要与CED-4细胞凋亡相关。在非凋亡条件下,二聚体CED-4被Bcl-2家族成员CED-9隔离。在发育过程中,秀丽隐杆线虫的131个细胞在特定的时间和特定的位置被编程死亡,在成虫中产生959个细胞。为了启动细胞死亡,EGL-1被转录激活并特异性地与CED-9结合。EGL-1与CED-9的结合诱导后者的构象改变,使其与CED-4的相互作用不相容。释放的CED-4二聚体寡聚形成功能性凋亡体。八聚体CED-4凋亡小体的晶体结构呈不对称二聚的四聚体,呈漏斗状结构,其中8个caspase募集结构域(CARDs)在窄端形成两层四聚体环,核苷酸结合寡聚化结构域(NOD)包围一个更大的环。

在CED-4凋亡小体存在的情况下,CED-3在多个位点发生自裂,导致CARD结构域和催化结构域分离,后者包括大亚基和小亚基。冷冻电镜初步分析表明,CED-3的催化结构域被安置在CED-4细胞凋亡的巢中。CED-3的L2 '环(389-406残基)肽与CED-4凋亡细胞结合的晶体结构揭示了CED-3催化结构域与CED-4之间的特异性相互作用。然而,CED-3和CED-4之间保守的CARD-CARD相互作用的作用尚不清楚。

为了进一步了解CED-4对CED-3的激活机制,该研究组装了不同的CED-4/CED-3复合物来模拟CED-3的顺序激活阶段,并确定了它们的冷冻电镜结构。CED-4和CED-3之间的CARD-CARD相互作用在全酶的结构中得到了彻底的表征。出乎意料的是,该研究观察到CED-4凋亡小体和CED-4/CED-3复合物的多种低聚状态,这为CED-4促进CED-3活化的机制提供了前所未有的见解。

参考消息:

https://www.life-science-alliance.org/content/6/9/e202302056


版权声明:文章来源iNature,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。


已收藏 1
点赞 2

学术会议

【IEEE出版|院士报告,设优秀评选】第五届人工智能与工业技术应用国际学术会议(AIITA 2025)
第五届人工智能与工业技术应用国际学术会议(AIITA 2025)将于2025年3月21-23日在中国西安举行。会议由西安电子科技大学、中国工业互联网、西安邮电大学共同主办,
2025-03-28
【ACM出版】第六届计算机信息和大数据应用国际学术会议(CIBDA 2025)
第六届计算机信息和大数据应用国际学术会议(CIBDA 2025)将于2025年3月14-16日在中国武汉召开,邀请来自国内外高等院校、科学研究所、企事业单位的专家、教授、学者、工程师参与其中,共同围绕
2025-03-14
【终轮征稿!往届已检索!EI稳定】第二届粤港澳大湾区数字经济与人工智能国际学术会议(DEAI 2025)
第二届粤港澳大湾区数字经济与人工智能国际学术会议(DEAI 2025)将于3月14日-16日在东莞召开。本次会议主要围绕相关主题展开广泛深入的研讨,旨在为相关领域的专家学者及企业发展提供交流的平台
2025-03-28
【IEEE出版 | 往届均已EI检索!院士支持】第七届信息科学、电气与自动化工程国际学术会议(ISEAE 2025)
第七届信息科学、电气与自动化工程国际学术会议(ISEAE 2025)定于2025年4月18-20日在中国哈尔召开。ISEAE 2025主要围绕“信息技术”、“电子工程与自动化”等研究领域展开讨论。
2025-04-18
【院士杰青云集/连续数届EI稳检索】第十二届先进制造技术与材料工程国际学术会议(AMTME 2025)
第十二届先进制造技术与材料工程国际学术会议 (AMTME 2025)主要围绕先进制造技术与材料工程等研究领域展开讨论。会议旨在为从事先进制造、机械工程与材料工程研究的专家学者提供一个合作交流平台。
2025-03-21
【西北工业大学主办,IEEE出版】第四届计算机应用与信息技术国际研讨会(ISCAIT 2025)
第四届计算机应用与信息系统国际研讨会(ISCAIT 2025)由西北工业大学主办将于2025年3月21-23日在西安召开,会议主要围绕“计算机应用与信息系统”的最新研究展开,热烈欢迎您前来投稿/参会!
2025-03-21
相关资讯

重磅!重新组建科学技术部!

3月7日,十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,重新组建科学技术部。

52829

20

2023-03-07

关于2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告

2023年国家自然科学基金项目申请集中接收期间,国家自然科学基金委员会共接收项目申请304333项,经初审和复审后共受理303329项。

52154

36

2023-08-24

985最新《Science》!重磅成果,世界上首次实现该突破!

三所985高校合作完成的最新科研成果《借位错实现陶瓷拉伸塑性变形》发表在国际顶级期刊《科学》(Science)!

3860

2

2024-08-02

211教授,出任高水平期刊副主编!

近日,福州大学土木工程学院赖志超教授应美国土木工程师学会《Journal of Structural Engineering》期刊邀请,出任该期刊副主编(Associate Editor),成为中国内地第4位担任该期刊副主编的学者。

3074

4

2024-07-25

985/211携手发刊!一滴水,登上Nature子刊!

自1859年以来,人们观察到离子在窄通道中沿压力驱动的水流运动,这种现象称为顺流离子传输。

3333

9

2024-07-23
Baidu
map