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中国科学院微生物所合作在流感病毒神经氨酸酶保护性抗体研究中取得进展(图)
流感病毒 神经 氨酸酶
2024/11/6
流感病毒会引起季节性流感和全球大流行,对全球公共卫生构成较大威胁。流感病毒表面有血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)两种糖蛋白,疫苗接种或病毒感染均可以产生针对HA和NA的保护性抗体。但学界目前对NA的抗原性尚不完全清楚,基于NA的疫苗研发仍然存在诸多挑战。2024年10月23日,中国科学院微生物研究所施一团队、高福院士团队联合深圳市第三人民医院杨扬团队、南方医科大学的沈晨光团队在Nature...
上海科技大学生命科学与技术学院庄敏课题组解析过氧化物酶体从头生成机制(图)
过氧化物酶体 生成机制 真核细胞 细胞器
2024/11/6
中国科学院海洋所首次发现能在温和条件下高效降解PBAT塑料的海洋微生物酶(图)
塑料 微生物酶 真菌
2024/10/11
2024年10月9日,国际学术期刊Journal of Hazardous Materials刊发了中国科学院海洋研究所孙超岷团队最新研究成果,首次报道了从海洋真菌Alternaria alternata FB1中发现的两种聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)高效降解酶,为处理PBAT以及复杂塑料废物混合物提供了新的生物技术方案。
国家自然科学基金委员会中国学者在心力衰竭中的RNA解旋酶调控机制研究方面取得进展(图)
酶调控 循环 蛋白
2024/10/13
在国家自然科学基金项目(批准号:82070510、82370239、81922007、82120108003、82270261、82070260)等资助下,上海交通大学医学院附属瑞金医院闫小响教授、张瑞岩教授,联合同济大学附属东方医院高崚教授团队,在心力衰竭中RNA解旋酶调控机制研究方面取得进展。相关成果以“RNA解旋酶DDX5调控CamkIIδ可变剪接维持心脏功能(RNA Helicase DD...
中国科学院地球环境研究所揭示土壤碳分解胞外酶对氮添加响应的菌根调控机制(图)
土壤 酶 生态系统
2024/9/16
近几十年来,人类活动导致的大气氮沉降极大的改变土壤有机碳储量,从而影响碳循环-气候反馈。土壤微生物在调节土壤碳对氮沉降的响应中发挥关键作用,而其调控机制却十分复杂。土壤微生物通过分泌碳降解胞外酶获取养分并催化土壤碳的分解,因此其活性可能在很大程度上揭示了微生物介导的土壤碳动态。然而,目前土壤碳降解胞外酶活性(C-EEAs)对氮沉降的响应及其潜在机制尚不清楚。
2024年8月21日,中国科学院微生物研究所高福团队在《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上在线发表了题为Structural basis for difunctional mechanism of m-AMSA against African swine fever virus的研究论文。该研究解析了非洲猪瘟病毒II型DNA拓扑异构酶(Topo II)pP1192R介导D...
陕西省酶工程技术研究中心概况(图)
陕西省 酶工程
2024/8/27
陕西省酶工程技术研究中心是陕西省科技厅于1996年首批设立的工程中心,依托陕西省生物农业研究所,业务工作归口管理部门为陕西省科技厅。酶工程技术研究中心是以酶学、酶工程、发酵工程技术及生物技术产品应用研发为基础,提供酶工程、发酵工程技术和工艺,冻干技术工艺,面向社会开放、服务的非法人公益性科研机构。工程中心成立以来,积极开展酶工程技术研究及应用,如在纺织、畜禽养殖、饲料、果蔬病害防治等方面开展了多项...
2024年8月21日,中国科学院微生物研究所高福团队在Nucleic Acids Research 在线发表了题为Structural basis for difunctional mechanism of m-AMSA against African swine fever virus 的研究论文。该研究解析了非洲猪瘟病毒(ASFV)II型DNA拓扑异构酶(Topo II)pP119...
中国科学院天津工业生物所等在尿苷二磷酸葡萄糖基转移酶RrUGT3催化机制研究方面取得进展(图)
酶 催化 合成 细胞
2024/9/21
糖基转移酶(Glycosyltransferases,GTs)是糖苷化合物合成的核心酶,在多糖生物合成、细胞壁形成、植物内外源毒素解除、植物内激素平衡和植物次生代谢产物合成等方面发挥着重要作用。O-型糖苷因具有丰富的生物活性,是生化、制药和生物医学研究中应用最丰富和最重要的亚家族。前期研究表明,红景天(Rhodiola rosea)来源的RrUGT3以尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)为糖基供体,可催化...
学者发现迄今为止人类微生物组中最有效的溶菌酶(图)
人工智能 微生物 溶菌酶
2024/8/21
2024年8月6日,《细胞报告》(Cell Reports)发表了广东工业大学生物医药学院教授林章凛团队与华南理工大学生物学院副教授杨晓锋团队合作的最新研究成果。他们在人工智能的生物学应用方面取得重要进展,成功构建一种新型的人工智能框架——DeepMineLys,并发现迄今为止在人类微生物组中最有效的溶菌酶。
中国科学院植物研究所在植物-微生物交互作用调控湿地胞外酶对排水的响应方面获进展(图)
微生物 湿地 气候
2024/8/20
湿地储存了全球约三分之一的土壤碳,淹水厌氧环境对胞外酶(特别是酚氧化酶)活性的抑制作用被认为是湿地有机碳长期积累的关键因素之一。然而,湿地胞外酶活性对排水的响应存在极大的不确定性,明确背后的调控机理有助于准确预测气候变化下湿地碳动态及对气候的反馈。