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类细菌代谢物O-LysoPE可促进自身免疫性肝炎中肝细胞介导的免疫抑制作用
摘要自身免疫性肝炎是一种慢性炎症性肝病,通常采用广谱免疫抑制剂进行治疗,但这些药物存在严重的系统性副作用,且疗效往往不理想。虽然已知肠道微生物群产生的代谢物会影响自身免疫性肝炎的进展,但维持肝脏免疫稳态的具体微生物因素仍不明确。在本研究中,我们发现,在能够自我修复的肝炎小鼠模型中
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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ABCD4在LMBD1介导的运输及钴胺素输出过程中的结构基础
摘要溶酶体转运蛋白的正确运输对维持细胞内稳态至关重要。虽然大多数溶酶体膜蛋白是通过分选基序被运送到溶酶体的,但钴胺素转运蛋白ABCD4则有所不同,它依赖于LMBD1作为专门的伴侣蛋白来帮助其运输。这两种蛋白中的任何一种功能异常都会导致遗传性钴胺素代谢障碍。尽管这一过程具有重要的生
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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秘鲁利马地区曾服刑人群出狱后的结核病风险
摘要曾遭受监禁的人患结核病(TB)的风险显著升高,但这种脆弱性在释放后仍持续存在的程度尚未完全明确。我们分析了在秘鲁利马开展的一项前瞻性队列研究的数据,该研究涵盖了3,658名新诊断出肺结核的成年人以及6,335名年龄在15至60岁之间的其家庭接触者。其中187名(5%)患者和1
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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稳定刚度是人类发力时的最大限制因素
摘要尽管人类的肌肉骨骼系统较为复杂,肌肉反应速度较慢,且神经传导存在延迟,但他们依然具备出色的身体互动控制能力。大多数身体互动任务都需要产生力量,而这种力量的大小会受到身体结构及任务稳定性的影响。在本研究中,我们探讨了在这些因素作用下人类力量生成的极限。我们设计了一项实验,让健康
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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生物合成基因簇的进化调控推动了呋喃香豆素的积累与多样性形成
摘要解析生物合成途径的进化驱动因素有助于提高生物活性化合物的产量。在当归属植物中,呋喃香豆素积累的种间差异反映了不同途径的进化过程。本研究对呋喃香豆素含量高的狭义当归物种与含量低的广义当归物种进行了比较基因组分析。我们发现了一个呋喃香豆素生物合成基因簇,其中包含核心酶(p-香豆酰
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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表明脂质栓控制K2P6.1(TWIK-2)功能的结构证据
摘要脂质对离子通道的功能至关重要,但阐明它们影响通道功能的机制仍面临挑战。在K2P家族的漏钾通道中,有研究观察到管状结构,推测其为连接通道孔道与双层的侧向开口处的烷基链,这表明脂质可从双层进入通道并发挥调控作用。在此,我们展示了人类漏钾通道K2P6.1(TWIK2)及其突变体在纳
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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人类器官N-糖蛋白组的全面图谱
摘要N-糖基化作为一种结构复杂的常见翻译后修饰,在蛋白质折叠、细胞识别以及信号传导途径中起着关键作用。基于先进质谱技术的N-糖蛋白组学方法已能够深入解析各种人类器官的N-糖蛋白组特征。然而,关于人类器官的全面N-糖蛋白组图谱仍然缺乏。在此,我们构建了一个系统化的人类N-糖蛋白组图
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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RP4结合菌毛的磷脂独立生物发生与功能
摘要细菌接合是一种细菌间水平基因转移的过程,它通过接合菌毛形成配对对来启动。IncP RP4质粒的接合是由短型接合菌毛介导的。在此,我们报道了RP4菌毛在2.74 Å分辨率下的冷冻电镜结构。独特的是,结构和定量质谱分析均表明,环状TrbC菌毛亚基并未发生脂质化。与之一致的是,缺乏
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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关于PSL多糖通过Wzx/Wzy依赖性途径在细胞内组装并转运至细胞表面的结构机制研究
摘要细菌的胞外多糖在通过生物膜形成来调节病原体与宿主的相互作用以及细菌的适应性方面起着关键作用。Wzx/Wzy依赖途径是多糖生物合成中最常见且最保守的策略。Pseudomonas aeruginosa PAO1中的Psl(多糖合成基因座)是一种重要的生物膜基质多糖,其生物合成机制
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18
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SRP(Signal Recognition Particle,信号识别颗粒)调控蛋白质生物合成超出初始内质网(Endoplasmic Reticulum, ER)膜靶向的范畴
摘要:信号识别颗粒(Signal Recognition Particle, SRP)将新生蛋白靶向至Sec61转位通道以实现内质网(Endoplasmic Reticulum, ER)导入。然而,其底物范围、在靶向过程中的结合时机及完整的生物学功能尚不清楚。
来源:Nature Communications
时间:2026-06-18