蛋白質棕櫚?;谡{控細胞蛋白的運輸、穩定性和活性方面發揮著多種作用。點擊化學的出現推動了蛋白質棕櫚?;I域向前提供特定的,敏感的,快速的,易于處理的方法研究蛋白質棕櫚?;?。本文就近十年來蛋白質棕櫚?;纳飳W研究進展進行討論。特別地,我們討論了點擊化學對實現蛋白質棕櫚?;鞍踪|組學方法的影響,揭示蛋白質上新的脂質修飾并闡明其功能,以及發展非放射性生化和酶分析。此外,本綜述為利用可點擊脂肪酸探針構建和探索蛋白質棕櫚?;男卵芯客緩教峁┝吮尘?。
長鏈非編碼rna (lncRNA)已被證實在許多疾病中發揮重要作用,包括食管鱗狀細胞癌(ESCC)。 最近的研究報道了一些lncRNA編碼功能性微肽。然而,ESCC與lncRNA編碼的微肽之間的關系尚不清楚。在該文章中,研究人員鑒定了一個y -連鎖lncRNA, LINC00278,它在男性ESCC中下調。LINC00278編碼一種陰陽1(YY1)結合微肽,命名為YY1BM。YY1BM參與了ESCC的進展,抑制了YY1與雄激素受體(AR)的相互作用,而雄激素受體(AR)相互作用減弱通過AR信號通路表達eEF2K。YY1BM下調可顯著上調eEF2K表達,抑制細胞凋亡,使ESCC細胞更適應營養剝奪。吸煙減少了LINC00278和YY1BM翻譯的變形??傊?,這些結果提供了一個新的機制聯系吸煙和AR信號之間的男性ESCC進展。本文發表在《Cancer Research》,第一作者是蘇州大學科研人員,本文質譜部分由Aimsscientific公司協助完成。
生物體在數十億年的進化過程中,已經發展出來大量的翻譯后修飾種類,以擴大和提高蛋白質功能的復雜性,以應隊復雜的外部刺激和內部調整。異戊烯類脂質體對于真核蛋白質的修飾,即所謂的異戊烯修飾,控制著蛋白質定位和活性等一系列在生物調控的重要功能。 異戊烯化修飾蛋白在不同物種之間比較保守,這就突出了脂質修飾途徑在生物學和進化過程中的重要性。蛋白異戊烯修飾基于基因抑制以及藥理學的抑制劑的相關機制,已經在不同細胞過程和疾病病理學方面深入研究。
鹽引起的非生物脅迫是植物所承受的常見環境脅迫之一,它對植物施加進化壓力,反過來植物已經發展處復雜的反應去應對。因此對于鹽脅迫反應機制的了解在許多生物技術應用中具有深遠的意義,包括提高植物生產力和環境保護。鹽脅迫反應的調節是一個受發育信號通路和環境信號通路控制的復雜過程。動態組蛋白乙酰轉移酶(HATs)和組蛋白去乙?;钢g的平衡(HDACs)控制核小體組蛋白乙?;?,影響染色質結構和基因活性。HATs促進基因轉錄,而HDACs通常與轉錄抑制和基因沉默有關。