霽彩華年,因夢(mèng)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(cè)兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對(duì)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(xiǎn)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(diǎn)上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對(duì)腦癌結(jié)果的預(yù)測(cè) 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(huì)改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個(gè)月,3大平臺(tái),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(diǎn),天與帶來了一場(chǎng)屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動(dòng)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(gè)國家承認(rèn)巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對(duì)非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級(jí)救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng) 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(huì),彰顯科研實(shí)力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時(shí)代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡(jiǎn)單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測(cè)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(cè)正成為主流 血液測(cè)試顯示心臟存在排斥風(fēng)險(xiǎn) 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(duì)運(yùn)動(dòng)對(duì)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(xiàng)研究評(píng)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(duì)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(xiǎn) 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(xiǎn) STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎(jiǎng)項(xiàng),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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光敏蛋白的光誘導(dǎo)變化

查理特大學(xué)的研究人員已經(jīng)能夠證明特定的蛋白質(zhì)如何在分子水平上將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為細(xì)胞信息。他們的發(fā)現(xiàn)拓寬了我們對(duì)植物和細(xì)菌如何適應(yīng)光條件變化的理解,光條件調(diào)節(jié)光合作用等基本過程。他們的研究發(fā)表在最新一期的《自然通訊》上。

植物色素是一種蛋白質(zhì),負(fù)責(zé)將光轉(zhuǎn)化為細(xì)胞信息。這些光感受器存在于植物、真菌和細(xì)菌中。它們利用光來調(diào)節(jié)基本的生理過程。植物色素含有被稱為發(fā)色團(tuán)的光敏四吡咯分子,當(dāng)暴露在非常特定波長的光線下時(shí),這些分子會(huì)改變其形態(tài)。蛋白質(zhì)檢測(cè)到這些變化,并進(jìn)行進(jìn)一步的結(jié)構(gòu)重排。響應(yīng)光而觸發(fā)的激活和失活途徑導(dǎo)致光敏色素經(jīng)歷復(fù)雜的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變過程。

查理特醫(yī)學(xué)物理和生物物理研究所的研究人員可以揭示正在發(fā)生的結(jié)構(gòu)變化。研究人員使用x光結(jié)晶學(xué)來確定適應(yīng)黑暗的光敏色素的光感受器的3D結(jié)構(gòu),并繼續(xù)將這種結(jié)構(gòu)與其光適應(yīng)狀態(tài)進(jìn)行比較。為此,研究人員首先創(chuàng)造了一種晶體形式的蛋白質(zhì),然后用x光照射它。通過蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)分析,研究人員可以計(jì)算出原子在分子中的位置。他們的工作結(jié)果顯示了單個(gè)氨基酸在這些蛋白質(zhì)的光誘導(dǎo)激活和失活中的貢獻(xiàn)。“我們的研究提供了基本的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),這將加強(qiáng)我們對(duì)環(huán)境信號(hào)如何傳遞給生物體的理解。這些都是重要的見解,尤其是如果我們希望在未來的臨床應(yīng)用中使用光感受器,”這項(xiàng)研究的首席研究員帕特里克舍勒博士解釋說。

一個(gè)潛在的應(yīng)用將是腫瘤學(xué)領(lǐng)域,其中光感受器可用于可視化癌癥組織。具體應(yīng)用將基于它們?cè)诳梢姽庾V的紅色和近紅外區(qū)域吸收和發(fā)射光的能力。鑒于近紅外光在人體組織中的穿透深度更大,植物色素可以用于以無創(chuàng)和副作用的方式可視化更深的組織細(xì)胞。光感受器也可以被證明適合作為光控制工具,可用于在分子水平上治療遺傳疾病。為了進(jìn)一步探索這些潛在的應(yīng)用,Scheerer博士和他的團(tuán)隊(duì)希望利用未來的研究來更好地理解光敏色素的熒光(這些光感受器的另一個(gè)特征)。

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