Lonza与CELLINK合作推进完整的3D细胞培养工作流程哈德斯菲尔德大学向一个研究小组提供了资金研究人员在理解炎症细胞死亡和疾病的作用方面取得了很大进展过度消费和经济增长是环境危机的主要驱动力摄入蛋白质片段可改善阿尔茨海默病小鼠的工作记忆和长期记忆研究人员通过测量血脑屏障的渗漏来确定足球运动员是否患有CTE研究人员发现细胞去除是由机械不稳定性引起的CHOP研究发现 远程监护可以有效检测高危新生儿的癫痫发作结果显示 说话后大脑反应具有特别高的时间保真度新的研究成果有助于抑制致癌细胞和治疗癌症研究人员称遗传可能决定伤口感染和愈合聚焦超声显示有望治愈最致命的脑肿瘤机载地图揭示加州红杉的气候敏感性根据最新研究 牛的免疫阈值可能比我们想象的要低研究人员发现热环通过微波无线产生超声波脉冲圣裘德为儿童脑肿瘤的研究创造了新的资源科学家利用蛋白质和核糖核酸制造称为囊泡的中空球形袋遏制抗生素耐药性演变的突破点在巴西发现的基因突变会增加患癌症的风险发现的最小的恐龙蛋长约4.5厘米 宽约2厘米 重约10克 与鹌鹑蛋的重量相当海马在人类时空思维模式中的作用为什么植物是绿色的?研究小组的模型再现了光合作用新冠新增16名NBA感染病例 新冠检测了302名NBA球员Sygnature因其在药物发现方面的质量和科学卓越而享有盛誉与领先的智能实验室提供商Labforward建立了合作关系简单的临床试验可以检测患者术后或严重损伤后的出血风险实验室发现第一个可以模拟膝盖的软骨模拟凝胶Aβ蛋白的三维结构揭示了阿尔茨海默病毒性的新机制莱比锡研究人员使用一种计算方法从空气污染数据中消除天气影响结肠癌的快速基因组分析可以改善患者的治疗选择健脑游戏有助于提高老年人的驾驶技能研究人员报道转基因真菌成功杀死了疟疾蚊子深海矿物质和微量元素有助于提高高强度作业能力饮食中加入李子干可以提高超重成年人的营养消耗吃绿叶蔬菜沙拉可以改善更年期后的心血管健康研究人员发现 人体也可以发动免疫细胞进行反击研究发现 新孕妇和准妈妈使用熊胆疗法治疗妊娠相关疾病将大脑视为一个网络可以使研究人员从脑电图中提取更有意义的数据研究表明 抗生素抗性基因通过基因资本主义在大肠杆菌中持续存在数据显示 47%的人正在使用技术与医疗保健提供者交流人类大脑发育的新基因组图谱通用肠道微生物来源可以预测肝硬化发光染料可能有助于消除癌症下一代测序可以为罕见的代谢紊乱提供精确的药物人胰腺切片长期培养显示β细胞再生脊柱外科研究中财务披露不完整的比例非常高圣地亚哥动物园对老挝北部野生动物的消费进行了一项新的研究粪便微生物使诊断更具挑战性民意调查显示 纽约人对恢复正常更加犹豫不决全方位探访人类基因治疗的关键支柱
您的位置:首页>Nature杂志>生理学>

原位真核细胞内三维蛋白质结构的原位测定

导读 东京 - 东京都立大学的研究人员成功地确定了真核细胞内蛋白质的高分辨率三维结构。他们将细胞内核磁共振(NMR)光谱,生物反应器系统和尖端

东京 - 东京都立大学的研究人员成功地确定了真核细胞内蛋白质的高分辨率三维结构。他们将“细胞内”核磁共振(NMR)光谱,生物反应器系统和尖端计算算法结合起来,首次确定了拥挤的细胞内环境中的蛋白质结构。该技术有望深入了解致病蛋白的细胞内行为和新型药物筛选应用,从而可以原位观察蛋白质对生化刺激的反应。

真核细胞是许多生物的基石,包括所有真菌,植物和动物。它们的内部结构非常复杂和多样,具有错综复杂的结构层次和分布在细胞骨架网络周围的大量生物大分子。这使得很难看到细胞内的每种蛋白质在其天然环境中的作用,尽管明显的生物医学益处是知道例如当细胞受到化学刺激时特定蛋白质如何反应,如药物。

为了应对这一挑战,来自东京都立大学的助理教授Teppei Ikeya和Yutaka Ito教授领导的团队对sf9培养的昆虫细胞内表达的特定蛋白质进行了核磁共振(NMR)光谱测量,这种细胞来源于一种类型的细胞。蛾幼虫广泛用于蛋白质生产。该团队开创性的核磁共振工作已经成功地阐明了细菌内部的高分辨率蛋白质结构(非真核生物)。

简单地将相同的技术应用于sf9中的蛋白质的问题细胞的目标蛋白浓度显着降低,细胞寿命短,因此难以收集核Overhauser效应光谱(NOESY)的高质量多维核磁共振谱,这将提供有关不同原子在各个分子内如何间隔的精确信息。因此,他们将基于稀疏采样的快速核磁共振测量方案与采用贝叶斯推理等统计技术的最先进计算方法相结合。,基于来自细胞核磁共振谱的有限量的结构信息,具有固有的低灵敏度,有效地阐明蛋白质结构的方法。在NMR装置内部还配备了生物反应器系统,其在测量期间使细胞保持健康状态。

通过这些新数据,该团队能够以前所未有的高分辨率阐明三种模型蛋白质的三维结构,对于蛋白质主链原子的位置精确度为0.5埃(0.05纳米)。特别是,与稀释溶液中的参比结构相比,他们在一种蛋白质的局部区域中鉴定出显着不同的构象。“在细胞中”和“在试管中”的蛋白质之间的构象差异可能是由与细胞内其他分子的非特异性相互作用引起的。很明显,这些相互作用有助于蛋白质的生物学功能:

标签:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

最新文章