来源: 《自然-通讯》
研究人员发现细胞连接结构“桥粒”中的关键蛋白desmoplakin能感知机械力并启动细胞内信号。实验表明,当细胞骨架网络通过中间丝向desmoplakin传递力时,该蛋白会像弹簧般展开构象,暴露出隐藏的结合位点。这一力学感应机制解释了为何致心律失常性心室心肌病等疾病的基因突变集中在该蛋白的“可伸展区域”,为理解皮肤和心脏组织的机械稳定性提供了分子基础。
来源: 《自然-通讯》
研究人员发现细胞连接结构“桥粒”中的关键蛋白desmoplakin能感知机械力并启动细胞内信号。实验表明,当细胞骨架网络通过中间丝向desmoplakin传递力时,该蛋白会像弹簧般展开构象,暴露出隐藏的结合位点。这一力学感应机制解释了为何致心律失常性心室心肌病等疾病的基因突变集中在该蛋白的“可伸展区域”,为理解皮肤和心脏组织的机械稳定性提供了分子基础。
来源:nature
研究团队成功将增强型黄色荧光蛋白(EYFP)转化为功能性量子比特,首次实现在活细胞嘈杂环境中保持量子相干性。该蛋白质量子比特可作为高灵敏度传感器,支持纳米级MRI成像,为观测蛋白质折叠和疾病初期过程提供新途径,突破了量子技术需极端低温环境的传统限制。