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溶酶体是细胞内的物质降解、循环和信号中心,对细胞稳态调控、发育和衰老至关重要。溶酶体功能紊乱与多种疾病的发生发展密切相关。为了满足不同的生理需求,溶酶体通过不断的融合和分裂重塑其形态与功能。相比于融合过程,目前对于溶酶体分裂过程的了解非常有限,相关调控因子及作用机制仍不清楚,执行溶酶体膜分裂的分子尚未被揭示。
轴突运输是指在神经元轴突内部进行的物质运输过程。这一过程涉及细胞器、蛋白质、RNA和其他分子的定向移动,确保这些物质在神经元不同部位之间的传递和交换。轴突的货物运输依赖于微管轨道和分子马达蛋白。神经元内部的微管网络提供重要的通路,使得细胞器、蛋白质和其他分子能够在神经元各部位之间进行有序运输。分子马达介导的轴突运输确保神经元内部物质的正确分配和交换,对于维持神经元结构的稳定性、突触功能维持、神经元...
囊泡转运过程中的膜融合是真核细胞生命活动中的关键生物学过程,受多种蛋白质及其复合物的精细调控。SNARE复合物是介导膜融合的核心蛋白质分子机器,由SNARE蛋白组装而成。SNARE蛋白是一种进化上保守的膜锚定蛋白家族,含有一个由60~70个氨基酸残基组成的保守区域,称为SNARE-motif。发生膜融合时,四个SNARE-motif相互识别和结合,形成一个高度稳定的α-螺旋束结构,类似"拉链"一样...
动纤毛是真核生物细胞表面一种以微管为基础的附属结构,在气管、脑室和输卵管等组织器官中都有广泛分布。通过周期性的快速摆动,动纤毛可以帮助清洁呼吸道、驱动脑脊液循环以及促进受精卵向子宫移动。动纤毛的缺陷会造成脑、肾等多器官发育或功能异常,引发诸如慢性鼻窦炎、反复呼吸道感染、不育和脑积水等多种纤毛疾病。
2022年7月25日,《自然-通讯》杂志在线发表了冯巍课题组题为“The architecture of kinesin-3 KLP-6 reveals a multilevel-lockdown mechanism for autoinhibition”的研究文章。该研究首次报道kinesin-3家族KLP-6蛋白处于自抑制状态的全长蛋白高分辨率结构;并通过生物化学和细胞生物学手段深入阐释kin...
2020年6月1日,国际学术期刊《Nature Communications》在线发表了中国科学院生物物理研究所冯巍课题组题为"Multi-site-mediated entwining of the linear WIR-motif around WIPI β-propellers for autophagy"的研究论文。该研究主要通过生物化学和结构生物学等手段,揭示了WIPI蛋白识别、结合AT...

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