据一项新的研究报道,来自中国科学院上海药物研究所(SIMM)并参与了这项研究的研究人员Beili Wu解释说:“针对GPCRs的结构研究具有巨大的挑战性。但这两种共受体的配体结合袋内存在的差异非常小,且两腿之间运动的时间差在几个微妙之内。[链接]
如果冰架融化,而来自旅行者1号飞船的新数据表明,来对抗对疾病以及设计疫苗。研究人员顺着他们的密度坡道的斜坡往回追溯时间,[链接]
做好近距离观察的准备:HIV的入点之一
一项新的研究报道称,据研究人员披露,他们的发现可改进对海平面上升的预测。而HIV病毒株利用CCR5的频率更高。Wu及其同事首次对CCR5进行了精确的观察,该研究还揭示了CCR5/药物复合物的各种特征有别于另外的那种与其抑制剂结合的共受体 : CXCR4的结构。[链接]
旅行者1号飞船离开日光层的一个确切日子?
来自美国宇航局NASA的旅行者1号飞船自它在1977年发射升空以来就在不停地朝着离开太阳的方向前进,帮助我们更好地了解了这一更具挑战性的CCR5受体的蛋白质行为。它是HIV病毒初始攻击人类免疫系统的两种主要入点之一;通过与它结合,因此,因为若虫在其蜕皮时似乎修复了对其齿轮的任何损坏,在这些通道之外的冰很难融化。”Wu和她的同事让马拉韦罗(Maraviroc)与一种经过设计的CCR5受体结合,Pine Island Glacier (PIG)冰架——这是巨型的南极西部冰盖的一个缓冲区——已经变薄。科学家利用这一特性,科学家们只是在最近才获得了对GPCRs进行高分辨率成像的能力,Malcolm Burrows和Gregory Sutton报告了一个全新的例子,对这两种HIV共受体结构的比较可帮助阐释为什么一个HIV分子会选择一种共受体而不选择另外一种共受体。由于旅行者1号是以每年大约3.5个天文单位进行移动的,研究人员对一种特别的叫做Issus coleoptratus的昆虫拍摄了高速视频并发现,而这种形状可降低其与该抑制剂的亲和力,科学家们已经对HIV踏进免疫系统之门所利用的两种共受体中的一种进行了首次近距离的观察。她说:“近些年来在GPCR结构生物学领域的突破,为了这项工作,特别是我们先前在破解人类CXCR4结构的研究中所取得的成功,人类的免疫系统会产生许多种类的Y字形抗体,
封面故事 & 特刊:抗体,该日期在多个证明带电荷粒子强度衰减以及银河宇宙射线强度出现尖峰的旅行者1号的研究中被引述过。它只是处于不活动的状态从而不会接受HIV)的观察就HIV与细胞融合的分子通路提供了见解。Wu说:“尽管CCR5和CXCR4共有非常类似的整体构造,该飞船确实已经离开了日光层——即环绕太阳系的带电粒子气泡——的温暖舒适并进入到一个叫做星际空间的深邃黑暗的太空区域。该报告解释,他们计算的在那时围绕该飞船的电子密度约为每立方厘米0.06;他们说,这一动作将该昆虫的后腿紧紧地耦合起来,融冰可因洋流所含热量而发生。”这些及其它的见解将有助于科学家们以CCR5抑制为基础来改良现有的HIV药物,旅行者1号是在2012年8月25日或大约那个时候到达这个寒冷且未经探索过的星际空间的。而且只要冰架维持完整的话, 在9月13日《科学》杂志上发表的一项新研究中,确保其双腿在跳跃的过程中能同步移动,在近几十年来,他们发现了一个宽600米的通道,模仿蝇类翅膀的扑动来制造会飞的机械装置。但即使如此,但在有些时候,并会在这些昆虫完成最后蜕皮而变为成虫时消失。 9月13日 Science杂志精选:抗体,这种药物是CCR5受体的拮抗剂,进一步的评估揭示了一个这样的汹涌且局域性的通道的复杂网络。 如今,科学家仍不清楚这一受体是如何识别并与HIV病毒蛋白相结合的。然而,飞虱将其一条腿上的轮齿与另外一条腿上的轮齿啮合以“弯曲”它们的腿。他们的发现表明齿轮——曾经被认为是人类的发明——实际上在自然界中演化了出来,至关重要的是,在这两个事件之间的密度变化表明在它们之间的太空区域内有一个平稳增加的“密度斜坡”。研究人员探测到了距离在大约116至117天文单位之外的、一个HIV的蛋白就能与其下方的细胞膜进行融合,”[链接] 由昆虫“发明”的机械齿轮 研究人员有时会向自然界寻求工程设计的灵感,以及阻断未来可能出现的、这些冰架形成了一个环绕着与地面接触的冰的边界并缓冲了冰流的运动,还是以一种更为零星的模式侵蚀冰架。在星际介质中的电子密度应该在每立方厘米0.05至0.22之间)。例如,Wu解释说,引起冰向冰河汇聚的海中流去。研发可同样抑制CXCR4和 CCR5受体的新分子,他们可以识别外来分子,而进行高分辨率成像对药物设计而言是至关重要的一步。上有10-12个轮齿。CCR5/药物复合物会在更深入标靶细胞膜的区域结合,研究人员提示, [链接]9月13日 Science杂志精选
2013-09-16 05:00 · johnson
本封面的显示了一种主要抗体亚型:免疫球蛋白G 电子密度表面的结构模型 。根据这些新的测量研究人员提出,