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搜索结果: 1-12 共查到生物学 修饰酶相关记录12条 . 查询时间(0.11 秒)
2024年1月2日,生命科学与技术学院刘如娟课题组与合作者在学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表题为“THUMPD2 catalyzes the N2-methylation of U6 snRNA of the spliceosome catalytic center and regulates pre-mRNA splicing and retinal ...
2023年8月2日,国际学术期刊Science Bulletin在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 (生物化学与细胞生物学研究所) 周小龙研究组与王恩多研究组最新合作研究成果 “Mitochondrial RNA m3C methyltransferase METTL8 relies on an isoform-specific N-terminal extension and modi...
2023年4月18日,国际学术期刊Journal of Molecular Cell Biology在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)周小龙研究组题为“SARS-CoV-2 main protease Nsp5 cleaves and inactivates human tRNA methyltransferase TRMT1” 的最新研究成果。该项工作揭示...
中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究人员提出METTL2A和METTL6底物互斥识别模型,详细阐释了不同m3C32甲基转移酶对不同tRNA的精确性底物识别机制。
结核分枝杆菌(M. tuberculosis, Mtb)感染引起的结核病(Tuberculosis, TB)是重要的致死性慢性传染病,严重威胁全球人类健康。据世界卫生组织(WHO)报道,2019年全球约有1000万新发TB患者,约有141万人死于TB。Mtb是一种兼性胞内寄生菌,其能够运用多种策略干预宿主细胞的正常功能从而逃逸宿主免疫反应,进而实现其在宿主细胞的长期存活。中国科学院微生物研究所刘翠...
2021年2月22日,国际学术期刊Nucleic Acids Research在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)周小龙研究组与王恩多研究组合作研究成果“The human tRNA taurine modification enzyme GTPBP3 is an active GTPase linked to mitochondrial diseases”。...
近日,中国科学院动物研究所段恩奎/张莹研究组和周琪研究组,与美国 University of Nevada, Reno 的Qi Chen实验室以及德国German Cancer Research Center的Frank Lyko实验室合作,揭示了RNA甲基转移酶Dnmt2在精子RNA介导的获得性代谢疾病跨代遗传中的重要作用。该研究成果以“Dnmt2 mediates intergeneratio...
近日,中国科学院动物研究所段恩奎/张莹研究组和周琪研究组,与美国University of Nevada, Reno 的Qi Chen实验室以及德国German Cancer Research Center的Frank Lyko实验室合作,揭示了RNA甲基转移酶Dnmt2在精子RNA介导的获得性代谢疾病跨代遗传中的重要作用。该研究成果以Dnmt2 mediates intergenerationa...
2017年5月22日,国际学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acid Research)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所王恩多研究组题为Structural basis for substrate binding and catalytic mechanism of a human RNA:m5C methyltransferase NSun6 的最新研究成果。...
2016年10月4日,国际学术期刊Journal of Biological Chemistry在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所王恩多研究组题为“Sequence-specific and Shape-selective RNA Recognition by the Human RNA m5C Methyltransferase NSun6”的最新研究成果。tRNA...
记者从中科院广州生物医药与健康研究院获悉,该院科学家发现维生素C可改变重要表观遗传修饰酶的功能。相关成果2013年10月27日在线发表于《自然—遗传学》。据介绍,为使细胞具备各种各样的功能,人体内有许多控制基因的开关,DNA上的甲基化(指胞嘧啶的5位甲基化,5mC)就是其中一个关键性的开关,直接与基因沉默相关。不过,目前学界对去甲基化过程仍不甚明了。
萜类化合物由于其结构类型丰富多样而被称为“terpenome”。除了参与植物生长发育、环境应答等生理过程, 萜类化合物还应用于医药、有机化工等领域。萜类的生物合成大致可分为前体形成、骨架构建以及后修饰三部分, 基本骨架通常由萜类合酶催化形成, 进一步在后修饰酶的作用下产生数以万计的萜类化合物。结合我们对香茶菜二萜生物合成的初步研究结果, 本文主要针对近年来植物萜类生物合成中的一些有代表性的后修饰酶...

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