霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨(dú)癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨(dú)癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護(hù)生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對腦癌結(jié)果的預(yù)測 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團(tuán)完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補(bǔ)節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認(rèn)巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補(bǔ)鐵、補(bǔ)血? 中國代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風(fēng)險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊運(yùn)動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
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進(jìn)化的時間旅行揭示酶的起源

過去、現(xiàn)在和未來之間的區(qū)別只是一種頑固的幻覺,”阿爾伯特愛因斯坦寫道。也許這在蛋白質(zhì)進(jìn)化中最為明顯,在今天的不同物種中存在相同酶的過去和現(xiàn)在版本,對未來的酶設(shè)計產(chǎn)生影響?,F(xiàn)在,研究人員利用進(jìn)化“時間旅行”來了解酶如何隨時間進(jìn)化,從地球上最古老的生物之一到現(xiàn)代人類。

研究人員今天將在美國化學(xué)學(xué)會 (ACS) 秋季會議上展示他們的結(jié)果。ACS 2021 年秋季是一個混合會議,將于 8 月 22 日至 26 日以虛擬和面對面方式舉行,點播內(nèi)容將于 8 月 30 日至 9 月提供。30. 會議有 7,000 多場關(guān)于廣泛科學(xué)主題的演講。

“如果一個人住在今天的羅馬,他們可能想了解古羅馬以更好地了解他們是誰,”該項目的首席研究員 Magnus Wolf-Watz 博士說。“以同樣的方式,我們可以回顧更古老的酶形式,以了解這些蛋白質(zhì)今天是如何工作的,以及我們?nèi)绾卧谖磥碓O(shè)計新版本。”

瑞典于默奧大學(xué)的 Wolf-Watz 回顧了大約 2 到 30 億年前的原始生物,即古細(xì)菌。這些今天仍然存在的單細(xì)胞生命形式具有原核生物(沒有細(xì)胞核的細(xì)菌)和真核生物(細(xì)胞內(nèi)有細(xì)胞核的植物、動物和真菌等生物)的特征。2015 年發(fā)現(xiàn)的一種古細(xì)菌分支,被稱為 Asgard 門,包含與真核細(xì)胞最接近的已知祖先。已經(jīng)確定了四種類型的 Asgard 古菌,包括在大西洋深處的熱液噴口中發(fā)現(xiàn)的 Odin 古菌。

Odin 古細(xì)菌有一種叫做腺苷酸激酶 (AK) 的酶,它也存在于原核生物和真核生物中。Wolf-Watz 之前研究了這種酶的兩種人類類型,AK1 和 AK3。兩者對于維持細(xì)胞中的能量平衡都很重要,但 AK1 位于細(xì)胞質(zhì)中,它將磷酸基團(tuán)從三磷酸腺苷(ATP,細(xì)胞中的主要能量載體)轉(zhuǎn)移到單磷酸腺苷 (AMP)。相比之下,AK3 位于線粒體內(nèi),在那里它將磷酸基團(tuán)從三磷酸鳥苷(GTP,一種類似于 ATP 但具有不同作用的分子)轉(zhuǎn)移到 AMP。

Wolf-Watz 的團(tuán)隊使用 X 射線結(jié)晶和核磁共振波譜研究了 AK1 和 AK3 的結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)雖然這兩種酶非常相似,但它們在一個短環(huán)區(qū)域有細(xì)微的差異,導(dǎo)致 AK1 更喜歡 ATP 和 AK3更喜歡 GTP。“現(xiàn)在我們可以使用任何 AK 酶,查看該環(huán)的結(jié)構(gòu),并預(yù)測它是使用 ATP 還是 GTP,”Wolf-Watz 說。下一步是檢查更古老版本的 AK 酶——來自奧丁古細(xì)菌——以了解 AK1 和 AK3 如何進(jìn)化為偏好不同的核苷酸底物。

研究人員純化了 AK 古菌并確定了其結(jié)構(gòu)。他們發(fā)現(xiàn),在古細(xì)菌酶中,對于區(qū)分 ATP 和 GTP 很重要的環(huán)要長得多,并且它具有可以結(jié)合任一核苷酸的化學(xué)基團(tuán)。“我們發(fā)現(xiàn)的是人類 AK 的早期祖先,它包含兩種能力——它可以同時使用 ATP 和 GTP,”沃爾夫-瓦茨說。“在進(jìn)化過程中,它變得專門針對其中一個或另一個變得特定,這取決于它所在的細(xì)胞室。” 古細(xì)菌 AK 實際上可以使用所有天然存在的三磷酸核苷酸 (NTP)。“我們發(fā)現(xiàn)了一種通用的 NTP 結(jié)合基序,它可以成為未來新型酶設(shè)計的基石,”Wolf-Watz 說。

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