研究揭示蛋白質(zhì)在幫助纖毛向細(xì)胞其他部分傳遞信號方面發(fā)揮關(guān)鍵作用 金剛石粉作為磁共振成像造影劑釓的潛在替代品 工程師發(fā)現(xiàn)高效穩(wěn)定有機(jī)太陽能電池的關(guān)鍵 機(jī)載單光子激光雷達(dá)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高分辨率3D成像 兩種新型碳化物的合成為復(fù)雜的碳結(jié)構(gòu)如何在其他行星上存在提供了視角 科學(xué)家用大鼠細(xì)胞再生小鼠神經(jīng)通路 BESSY II 的 IRIS 光束線獲得新的納米光譜終端站 先進(jìn)的細(xì)胞圖譜為生物醫(yī)學(xué)研究打開了新的大門 氣候變化可能成為生物多樣性下降的主要驅(qū)動(dòng)因素 世界上最干燥炎熱的沙漠下發(fā)現(xiàn)了隱藏的生物圈 研究結(jié)合 DNA 折紙和光刻技術(shù) 向分子計(jì)算機(jī)更近了一步 科學(xué)家開創(chuàng)了用于動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析的新 X 射線顯微鏡方法 超薄 柔性太陽能電池在商用四軸飛行器無人機(jī)中展示了其前景 隨波逐流:深入研究儲能電池的電極 光在變形的晶體中靜止 一種新型通用光基技術(shù) 用于控制散裝材料的谷偏振 新研究揭示了寄生蟲如何塑造復(fù)雜的食物網(wǎng) 測試生物標(biāo)志物的工作效果:新的熒光顯微鏡方法可以將分辨率提高至埃級 生物電子芯片可在 20 分鐘內(nèi)檢測唾液中的維生素 C 和 D 科學(xué)家調(diào)整量子位陣列中的糾纏結(jié)構(gòu) 虛擬傳感器幫助飛行器在旋翼發(fā)生故障時(shí)保持在高空 新見解帶來更好的下一代太陽能電池 為什么機(jī)器人跑不過動(dòng)物 研究人員發(fā)現(xiàn) Fontan 手術(shù)相關(guān)肝病背后的生物學(xué)原理 進(jìn)化生物學(xué)家表明雌性杜鵑的顏色變異是基于古代突變 在人工智能系統(tǒng)中模擬神經(jīng)退行性變和衰老 進(jìn)化如何優(yōu)化鳥類的磁傳感器 多樣性和生產(chǎn)力齊頭并進(jìn):科學(xué)家分享哪些森林可以適應(yīng)氣候變化 研究表明細(xì)胞擁有隱藏的通訊系統(tǒng) 保費(fèi)不變,保障再升級!2024版“滬惠?!闭缴暇€ 進(jìn)一步拓寬受益人群、保障范圍 科學(xué)家揭示了增加哺乳期母親泌乳量的新途徑 經(jīng)過激光處理的軟木可吸收油脂 用于碳中和海洋清理 研究人員發(fā)現(xiàn)野生二粒小麥的自然變異具有廣譜抗病性 用于未來氣候中性化學(xué)品的細(xì)菌 研究人員開發(fā)基于鹵素多電子轉(zhuǎn)移的高能量密度水系電池 了解胃魚胃損失進(jìn)化的進(jìn)展 新工具包使分子動(dòng)力學(xué)模擬更容易 研究人員報(bào)告物種間基因調(diào)控差異的機(jī)制 一種酶促合成潛在 RNA 療法的新方法 新方法可以探索未來電子離子對撞機(jī)中的膠子飽和度 小型剪切流穩(wěn)定 Z 箍縮聚變裝置創(chuàng)下電子溫度紀(jì)錄 新的小分子幫助科學(xué)家研究再生 全息顯示讓我們一睹沉浸式未來 合成用于圓偏振發(fā)光發(fā)射體的高效碳螺旋烯 打破微型實(shí)驗(yàn)室的界限:使用聲波的新技術(shù)對納米粒子操縱具有影響 研究表明拯救西南極冰蓋還為時(shí)不晚 研究人員發(fā)現(xiàn)塑料食品包裝可能含有影響激素和新陳代謝的有害化學(xué)物質(zhì) 研究人員發(fā)現(xiàn)塑料食品包裝可能含有影響激素和新陳代謝的有害化學(xué)物質(zhì) 科學(xué)家改造普通實(shí)驗(yàn)室冰箱 以更少的能量冷卻得更快 根據(jù)語言提示生成人體動(dòng)作的新框架
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研究揭示蛋白質(zhì)在幫助纖毛向細(xì)胞其他部分傳遞信號方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

導(dǎo)讀 加拿大發(fā)育神經(jīng)生物學(xué)研究主席、蒙特利爾大學(xué)醫(yī)學(xué)教授 Frédéric Charron 實(shí)驗(yàn)室的新研究揭示了蛋白質(zhì)在細(xì)胞功能中發(fā)揮的...

加拿大發(fā)育神經(jīng)生物學(xué)研究主席、蒙特利爾大學(xué)醫(yī)學(xué)教授 Frédéric Charron 實(shí)驗(yàn)室的新研究揭示了蛋白質(zhì)在細(xì)胞功能中發(fā)揮的重要作用。

這項(xiàng)研究發(fā)表在《自然通訊》上,是與加州大學(xué)默塞德分校葛學(xué)才領(lǐng)導(dǎo)的研究人員聯(lián)合完成的,為更好地理解某些病理學(xué)背后的機(jī)制打開了大門。

身體的大多數(shù)細(xì)胞都有一種稱為初級纖毛或簡稱為纖毛的結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)充當(dāng)天線,負(fù)責(zé)檢測細(xì)胞環(huán)境中的信號。其中一些信號負(fù)責(zé)刺激細(xì)胞增殖。

在這項(xiàng)新研究中,Charron 與他的合作者 Sabrina Schlienger、Wei-Ju Chen 和 Vanesa Jimenez Amilburu(UdeM 附屬蒙特利爾臨床研究所 (IRCM) 神經(jīng)發(fā)育分子生物學(xué)研究單位)發(fā)現(xiàn)了一種名為“Numb”的蛋白質(zhì)。

麻木對于纖毛將增殖的外部信號傳遞到細(xì)胞的其余部分至關(guān)重要。如果沒有它,信號會被纖毛檢測到,但其信息不會傳輸?shù)郊?xì)胞的其余部分,從而阻止其作用的發(fā)生。

如果沒有 Numb,某些腦細(xì)胞就不會增殖。卡倫的研究很重要,因?yàn)樗故玖死w毛向細(xì)胞其他部分傳遞信號所需的一個(gè)新方面。

正如 Charron 和他的團(tuán)隊(duì)在小鼠模型中觀察到的那樣,當(dāng)纖毛接收的信號傳輸受到干擾時(shí),可能會出現(xiàn)大腦發(fā)育缺陷,例如小腦發(fā)育不全。

該研究的共同第一作者、IRCM 的高級研究員 Patricia Yam 表示:“后續(xù)工作將使我們能夠更詳細(xì)地研究 Numb 在疾病中的纖毛作用,最終為新療法鋪平道路。”

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