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综述:受体酪氨酸假激酶在细胞信号传导中的多方面作用
受体酪氨酸假激酶(receptor tyrosine pseudokinases)约占受体酪氨酸激酶(receptor tyrosine kinase, RTK)家族的10%,由于在其激酶折叠结构域中关键催化残基的替换而缺乏磷酸转移酶(phosphotrans
来源:Biochemical Society Transactions
时间:2026-06-13
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附生甲藻 Fukuyoa koreensis(朝鲜福冈甲藻)细胞及其培养滤液对寄生纤毛虫 Miamiensis avidus(嗜食迈阿密纤虫)的抑制作用
摘要:本研究检测了13种微藻(microalgae)及其培养滤液对养殖大菱鲆(olive flounder,Paralichthys olivaceus)主要病原——盾纤目纤毛虫 Miamiensis avidus(嗜食迈阿密纤虫,scuticociliate
来源:Aquaculture Reports
时间:2026-06-13
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综述:泛素超越蛋白质组:脂质、聚糖、代谢物、核酸与扩展的分子景观
泛素化是一种多功能的翻译后修饰(PTM)过程,其中小球形蛋白泛素(Ub)共价连接到底物蛋白质上,产生多样的细胞信号。虽然最初以其在蛋白酶体介导的蛋白质降解中的作用而被描述,但现在认识到泛素化是众多过程的中心调节因子,包括信号传导、运输和免疫。经典泛素化由E1(
来源:Biochemical Society Transactions
时间:2026-06-13
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MicroRNA-300-3p 通过调节 ACOX-1/GPX4 通路促进心脏肥大
心脏肥大(cardiac hypertrophy, CH)是心脏重构及向心力衰竭进展过程中的关键病理过程。阐明其潜在分子机制对于开发新型治疗策略至关重要。微小RNA(microRNAs, miRNAs)在心血管疾病中发挥关键调控作用;然而,它们在CH中的具体参
来源:Biochemical and Biophysical Research Communications
时间:2026-06-13
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转录因子PmRunt调控合浦珠母贝生长与生物矿化的机制研究
Runt家族转录因子在进化上高度保守。尽管其在脊椎动物内骨骼形成中的作用已确立,但其在无脊椎动物外骨骼生物矿化中的功能尚不清楚。本研究表明,PmRunt作为合浦珠母贝(Pinctada fucata martensii)中唯一的Runt同源基因,是生物矿化和免
来源:Aquaculture Reports
时间:2026-06-13
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Enteromyxum leei相关的橄榄鲽消瘦症与肠道微生物组失调及预测功能转变相关
与肠道粘孢子虫Enteromyxum leei相关的消瘦症是橄榄鲽养殖的主要限制因素,但其微生物组组分仍知之甚少。研究人员结合了E. leei特异性聚合酶链式反应(PCR)、相对条件因子(rCF)和后肠全长16S rRNA基因测序,比较了自然感染和未感染的鱼。
来源:Aquaculture Reports
时间:2026-06-13
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Betaphycus gelatinus 在未来驯化中的适宜性
Betaphycus gelatinus 是一种具有新兴商业价值的红藻(red seaweed),因其作为高品质卡拉胶(carrageenan)和生物活性物质来源的潜力而受到关注。尽管前景广阔,但该物种仍缺乏成熟的栽培技术。在此,研究人员对陆基培养系统中 B.
来源:Aquaculture Reports
时间:2026-06-13
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基于SSR的爆裂玉米种质资源爆裂相关性状的遗传多样性、群体结构和标记-性状关联分析
背景/目标:爆裂玉米(Zea mays L. var. everta)是一种重要的特用玉米类型;然而,其爆裂相关品质性状的遗传变异在育种中尚未得到充分表征。方法:在本研究中,研究人员利用分布于全部10条玉米染色体的25个简单序列重复(SSR)标记分析了18个爆
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靶向昆虫表皮蛋白(Cuticular Proteins, CPs)新型作用机制——五氟苯基杀虫候选化合物的发现
摘要:本研究针对害虫抗药性日益严重的问题,探索以昆虫表皮蛋白(Cuticular Proteins, CPs)为靶标的新型杀虫剂开发。研究采用活性亚结构拼接策略(Active Substructure Splicing Strategy),基于五氟苯基片段设计
来源:Advanced Agrochem
时间:2026-06-13
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异型细胞间粘附调节细胞在细胞上迁移的效率
细胞跨越上皮屏障的迁移发生在多种发育、免疫和病理学背景下。研究人员研究了迁移细胞与上皮“底物”细胞之间的异型粘附对跨上皮迁移(transepithelial migration)的贡献。利用受果蝇(Drosophila)胚胎中原始生殖细胞(primordial
来源:Proceedings of the National Academy of Sciences
时间:2026-06-13