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医农并茂,龙吟双全 | 2024年拜谱生物项目文章合集:蛋白组&代谢组&转录组齐发力,热点狙击,登顶“Nature”

发布时间:2024-12-06
初秋骄阳,树叶铺金。期限来做到了202历经四年的序幕,拜谱生物制品在几组学调查方面要先拿到了强势经验,各举蛋白酶组学、装饰组学、排泄组学、转录组学等厂品助推器数篇涨分好文章先生发表在新国际著名学术期刊,如Nature、Signal Transduction and Targeted Therapy、Molecular Cancer、Neuron、Advanced Science、Nature Communication等,是指了生物学、农学等许多师范类专业领域。文中笔者选萃地方数篇组学调查成功案例展现出,助推器广大青年科学事情者一丝收获。 优秀文章阅读推荐 药学篇 1.Nature|A brain-to-gut signal controls intestinal fat absorption.(LC-MS/MS) 2.STTT|Genetically programmable cell membrane-camouflaged nanoparticles for targeted combination therapy of colorectal cancer(能力分解代谢) 3.Mol Cancer|A positive feedback loop between PFKP and c-Myc drives head and neck squamous cell carcinoma progression(血清互作组) 4.ACS NANO|Exosome Heterogeneity Affects the Distal “Barrier-Crossing” Trafficking of Exosome Encapsulated Quantum Dots(4D label free蛋白质组) 5.Neuron|Meningeal neutrophil immune signaling influences behavioral adaptation following threat(RNA-seq) 6.Adv Sci| Reconstructing the Stem Leydig Cell Niche via the Testicular Extracellular Matrix for the Treatment of Testicular Leydig Cell Dysfunction(乙酰化蛋白酶修饰语组学&非靶新陈代谢) 7.Microbiome| Gut microbiota dysbiosis in hyperuricaemia promotes renal injury through the activation of NLRP3 inflammasome(分子生物学全靶代谢转化MT1000) 8.Redox Biol|Branched-chain amino acids alleviate NAFLD via inhibiting de novo lipogenesis and activating fatty acid β-oxidation in laying hens(淀粉酶组学&泛素化淀粉酶淡化组学) 9. Cell. Mol. Life Sci|SIRT1 maintains bone homeostasis by regulating osteoblast glycolysis through GOT1(乙酰化蛋白酶表达组学&体力分泌) 农学篇 10.Adv Sci|VIK-mediated Auxin Signaling Regulates Lateral Root Development in Arabidopsis(磷过酸淀粉酶呈现组学) 11.PNAS|SlCPK27 cross-links SlHY5 and SlPIF4 in brassinosteroid-dependent photo- and thermo-morphogenesis in tomato(RNA-seq) 12.Bioresour Technol|Enhanced biomass production and harvesting efficiency of Chlamydomonas reinhardtii under high-ammonium conditions by powdered oyster shell(非靶基础代谢) 13.Antioxidants (Basel)|Metabolomics Combined with Physiology and Transcriptomics Reveal the Response of Samsoniella hepiali to Key Metabolic Pathways and Its Degradation Mechanism during Subculture(RNA-seq&非靶代谢率) 14.J. Agric. Food Chem|A novel dry-cured ham broth-derived peptide JHBp2 effectively inhibits Salmonella typhimurium in vitro : Integrated metabolomic, proteomic and molecular simulation analyses(非靶代谢转化&血清组学)

医学专业范围重点

装修案例1

脑到消化道的卫星信号控制消化道脂肪酸的吸附

(国必然wifi重要的词寄语:中草药灵活性基本成分/先天无机化合物;分解重程序设计;)

学术期刊:Nature (IF: 50.5;Q1) 2024 Sep

【拜谱生物高技术作为高技术:蛋白酶组学·LC-MS/MS(小鼠脑干策划 样品)】

论文详细资料:上海交通大学医学院附属瑞金医院王卫庆教授团队,在“Nature”上发表了题为“A brain-to-gut signal controls intestinal fat absorption”的文章。文中作者为了深入揭示大脑迷走神经背侧核(DMV)神经元如何抑制肠道脂肪吸收的分子机制,研究团队采用了以天然化合物葛根素为诱饵的活性蛋白质组学策略。通过精心设计的光反应性标签,合成了葛根素特异性探针,并利用这些探针通过光亲和化学反应成功富集和可视化潜在的靶蛋白。经过光亲和反应后,利用液质色谱和串接质谱(LC-MS /MS)技术工艺对这些靶蛋白进行了精确鉴定,并从中筛选出GABAA受体α1亚基(GABRA1)作为葛根素的关键作用靶标。为了进一步验证葛根素与GABRA1蛋白之间的相互作用,进行了WB实验,并成功确认了两者之间的联系。此外,利用冷冻电镜(cryo-EM)技术解析了GABAA受体与葛根素的复合物结构,并明确了葛根素结合的具体位置和作用方式。这些发现表明,葛根素作为一种天然化合物,通过靶向GABAA受体α1亚基,能够抑制DMV神经元活性,进而减少肠道脂肪的吸收,为葛根素在肥胖和代谢性疾病治疗中的应用提供了科学依据。

Doi: 10.1038/s41586-024-07929-5B1

拜谱荐读联结:Nature & Science:核蛋白组学保驾护航中药材登天必由之路

案例分析2

表观遗传可程序语言神经元膜假装nm顆粒主要用于结肠癌靶向疗法综合治疗方法

(国自然而然热点话题的关键点阅读笔记:新陈代谢重程序语言;遗传基因程序语言;免疫系统干预;巨噬生殖细胞;)

刊物:STTT (IF: 40.8; Q1) 2024 Jun

【拜谱生物技术工艺带来了技术工艺:内部分泌组学·养分内部分泌(小鼠皮内组建&贴壁培养教育内部)】

小文章介简:四川大学附属华西医院钱志勇教授团队,在“Signal Transduction and Targeted Therapy”上发表了题为“Genetically programmable cell membrane-camouflaged nanoparticles for targeted combination therapy of colorectal cancer”的文章。文中作者介绍MPB-3BP@CM NPs细胞膜仿生纳米药物平台,含有微孔普鲁士蓝纳米颗粒(MPB NPs),作为3-溴丙酮酸(3BP)的光热敏剂和载体,将这些纳米颗粒包裹在一个基因可编程的细胞膜中,可延长在血液中循环时间,特异性识别和靶向癌细胞。体内外实验表明,其能够增强巨噬细胞对CRC细胞的吞噬作用的免疫调节。通过人体脂肪分泌任何时候按量做法检测到肿瘤细胞糖酵解过程的代谢抑制,并且可以通过光热疗法(PTT)进一步提高治疗效果。

Doi:10.1038/s41392-024-01859-4B1

拜谱前言图片链接:STTT(IF=39.3)|山东大专钱志勇人员开发轻型納米科粒中用结肠道癌的靶向药物携手手术治疗

事例3

PFKP 和 c-Myc 中的双面馈二次回路驱动安装头下颚鳞状人体细胞癌发展

(国很自然网络热点关键性词阅读课:基础代谢重程序编程;肺部肿瘤微生态环境;微血管出现;)

期刊论文:Mol Cancer((IF: 27.7; Q1) 2024 Jul

【拜谱微生物带来了新技术:血清酶组学·血清酶互作组(上皮细胞)】

稿件简洁:安徽医科大学及其附属第一医院刘业海、查晓军教授团队,在“Molecular Cancer”上发表了题为“A positive feedback loop between PFKP and c-Myc drives head and neck squamous cell carcinoma progression”的文章。文中作者聚焦于头颈部鳞状细胞癌(HNSCC),研究表明磷酸果糖激酶-血小板(PFKP)增加了ERK介导的c-Myc的稳定性,而c-Myc在转录水平上刺激PFKP的表达,PFKP的升高促进了HNSCC细胞的增殖、血管生成和转移,通过血清互作组查重、IF测定、CoIP 测定证明PFKP可能在HNSCC的进展过程中与ERK2相互作用,这些过程是癌症进展的关键步骤。这项研究揭示了PFKP/c-Myc正反馈回路在HNSCC进展中的关键作用,联合靶向PFKP和c-Myc在HNSCC中将触发协同抗肿瘤效应。

Doi:10.1186/s12943-024-02051-6B1

拜谱经典导读联接:投资项目短文(Molecular Cancer IF=27.7)|PFKP和c-Myc相互的正反面馈信号通路提高网站头头颈鳞状组织癌的最新进展

范例4

外泌体异质性关系外泌体包着量子点的远端 "越障 "转入

(国肯定热门重要词选读:外泌体(体受损细胞外囊泡);血脑防线;巨噬体受损细胞;免疫力国家宏观调控;)

杂志:ACS Nano (IF: 15.88; Q1). 2024 Mar

【拜谱生物学出具技术性:球蛋白酶组学·4D label free球蛋白酶组(外泌体检样)】

文章简介:遵义医科大学宋杨教授团队,在“ACS NANO”上发表题为“Exosome Heterogeneity Affects the Distal “Barrier-Crossing” Trafficking of Exosome Encapsulated Quantum Dots”文章。文中作者使用ZnCdSe@ZnS量子点 (QDs)作为纳米颗粒NPs的代表,外泌体在细胞间通讯和生物屏障运输中关键作用,协助纳米颗粒跨越远端屏障,如血脑屏障而进入小鼠大脑。通过4D label free血清组检查不同来源外泌体蛋白组成和功能异质性,来源于肿瘤细胞的外泌体与来源于巨噬细胞的外泌体比较而言,更能有效促进量子点的远端运输。这项研究表明了外泌体作为外源性NPs跨远端屏障转运的载体的可能性,并为NPs的生物医学应用和风险评估提供了新的信息。

Doi: 10.1021/acsnano.3c0937

装修案例5

脑膜普通粒组织免疫抗体数据信息导致攻击后的个人行为适于

(国自然生态热门话题重要的词阅读推荐:面神经免疫抗体学;一般的中性粒内部;社会存在情况;)

杂志期刊:Neuron (IF: 17.17; Q1).2024 Nov

【拜谱生物工程出示技木:转录组学·RNA-seq(小鼠硬脑膜开展样件)】

篇文章间介:重庆医科大学附属儿童医院董志芳团队联合重庆医科大学基础医学院任春光团队在“Neuron”期刊上发表了题为“Meningeal neutrophil immune signaling influences behavioral adaptation following threat”的研究论文,文中作者首先将雄性和雌性小鼠分别暴露于唤起强烈负面情绪的社会情境(同种小鼠)或非社会情境(玩具、声音)中。利用基因敲除小鼠、RNA-seq测序、神经免疫互作研究方法(抗体/细胞因子治疗、骨髓嵌合、颅骨移植),同时结合经典神经生物学等技术(全细胞膜片钳电生理记录、在体钙信号记录、化学遗传学)揭示了中性粒细胞在神经系统中的扩展功能。中性粒细胞可介导定位于脑膜-大脑界面的神经免疫回路,从而负责感知社会威胁并整合机体内部状态。通过组织脑膜内的免疫信号级联和细胞因子释放,以“无线”的方式联结皮层神经元并负向调节神经反应和防御行为。这项研究揭示了脑膜中性粒细胞信号在此类疾病中的重要功能以及如何参与神经调节机制。

Doi:10.1016/j.2024.10.018

装修案例6

睾丸脱组织细胞膜外机质水抑菌凝胶协同睾丸间质干组织细胞膜治愈睾酮不足总合症

(国自然生态焦点核心词寄语:生殖肿瘤细胞外基本材料;干生殖肿瘤细胞治愈;免疫细胞微生态;)

期刊论文:Adv Sci (IF: 15.66; Q1).2024 Sep

【拜谱生态学提供数据技木:转录组学·RNA-seq&蛋清组·LC-MS/MS(小鼠血细胞和组织安排)】

好的文章简价:华南理工大学施雪涛教授团队在期刊“Advance Science”发表“ Reconstructing the Stem Leydig Cell Niche via the Testicular Extracellular Matrix for the Treatment of Testicular Leydig Cell Dysfunction ”的文章。文中作者使用一种可塑性、温敏性和可注射性的睾丸脱细胞外基质水凝胶 (TdEC),联合睾丸间质干细胞 (SLC) ,开发了TdECM-SLC的组织工程治疗体系,治疗睾酮缺乏综合征。通过原位注射TdECM-SLC,显著提升了睾酮缺乏症个体的血清睾酮水平,流式细胞术、免疫荧光、RNA-seq、LC-MS/MS等实验结果表明。TdECM在睾丸间质内重塑移植SLC生态位, 促进其增殖和分化,改善衰老睾丸的免疫微环境,为临床的睾酮缺乏症的治疗提供了一种前瞻性的方案。

Doi: 10.1002/advs.202402442

装修案例7

高尿酸高血症中可以使肠胃菌群障碍进行刺激NLRP3慢性炎症小体驱动肾受伤

(国当然焦点根本词荐读:发炎小体;纤维棉化;消化道菌群;分解重代码;)

期刊杂志:Microbiome (IF: 14.65; Q1).2024 Jun

【拜谱生物学供应技術:分泌组学·医药学全靶分泌组学MT1000(大鼠肾脏进行)】。

一篇文章详细资料:南方医科大学赵晓山团队在“Microbiome”志上发表题为“Gut microbiota dysbiosis in hyperuricaemia promotes renal injury through the activation of NLRP3 inflammasome”文章。文中表明HUA诱导肠道菌群失调会促进肾脏损伤的发展,作者使用医学界全靶基础代谢组学MT1000分析大鼠肾脏代谢组学特征,其机制可能是通过促进肠道尿毒症毒素的产生,进而激活 NLRP3 炎症小体来实现的。了解这一机制对于预防和治疗与高尿酸血症相关的肾脏疾病具有重要意义。通过针对肠道菌群和 NLRP3 炎症小体,可以找到一种治疗肾脏疾病的潜在治疗策略。

Doi: 10.1186/s40168-024-01826-9B1

拜谱寄语友链:Microbiome(IF=13.8)|几组学水平具体分析高尿酸高血症产生的肠胃菌群紊乱在肾拉伤中的角色和潜在的原则

成功案例8

支链有机酸经由压制蛋鸡开学肌肉转为和成功激活肌肉酸β-脱色来排解NAFLD

(国自然而然热点话题关键所在词荐读:泛素化;自噬;脂排泄;)

杂志期刊:Redox Biol (IF: 11.8; Q1).2024 Nov

【拜谱生态学提高方法:血清组学&泛素化血清淡化组学(鸡肝或其他排毒器官)】。

好文章详细介绍:浙江大学邹晓庭教授团队在期刊“Redox Biology”上,发表题为“Branched-chain amino acids alleviate NAFLD via inhibiting de novo lipogenesis and activating fatty acid β-oxidation in laying hens”的文章。文中作者展示了饮食中补充67%高支链氨基酸对产蛋鸡NAFLD有独特的缓解影响。蛋白质免疫印迹、免疫荧光、靶向/非靶代谢、泛素化蛋清突显组学探讨结果表明,高支链氨基酸强烈激活泛素-蛋白酶自噬,通过下调UFMylation来触发MAPK9介导的DNL、脂肪酸延伸和脂滴形成相关蛋白的泛素化降解,激活PPAR-RXR和脂滴自噬介导的脂肪酸β-氧化和脂肪分解。通过抑制AHR/MAPK9来适度摄入高支链氨基酸,这是NAFLD(非酒精性脂肪肝病)和FLHS(脂肪肝出血综合症)治疗中一个有前景的新策略。

Doi: 10.1016/j.redox.2024.103385

案列9

SIRT1进行GOT1调接成骨肿瘤细胞糖酵解来保持骨稳定

(国自然规律热点话题关键点词选读:糖酵解;转录控制;细胞代谢重编译程序;)

期刊论文:Cell Mol Life Sci (IF: 9.26; Q1). 2024 May

【拜谱海洋生物提供了技术应用:绘制血清组学·乙酰化血清绘制组学&分解分解代谢组学·消耗的能量分解分解代谢(小鼠手臂骨策划 /小鼠颅骨)】

论文简绍:西安交通大学孙宏志教授团队在期刊“Cellular and Molecular Life Sciences”发表“SIRT1 maintains bone homeostasis by regulating osteoblast glycolysis through GOT1”的文章。文中作者发现成骨细胞特异性SIRT1条件敲除(cKO)小鼠模型,表现出较低的骨小梁和皮质骨量伴随着较低的骨形成和骨吸收。综合非靶分解-卡路里分解和乙酰化蛋白酶突显组学分析以及免疫沉淀、基因敲除和位点突变实验表明,SIRT1缺失通过直接结合并增加谷氨酰胺草酰乙酸转氨酶1(GOT1)的乙酰化水平来抑制糖酵解。SIRT1通过其对GOT1的脱乙酰酶活性在调节成骨细胞代谢以维持骨稳态方面发挥着至关重要的作用,为骨相关疾病治疗提供了新的潜在靶点。

Doi: 10.1007/s00018-023-05043-9

农学范围超过

案例分享10

蛋白质激酶VIK介导产生素警报监测拟南芥侧根大的氧分子机理

(国当然无线热点最为关键的词经典导读:泛素化;磷碱化;干组织细胞;)

刊物:Adv Sci (IF: 15.66; Q1).2024 Sep

【拜谱生物学提拱枝术:掩盖血清组学·磷过酸掩盖组学(拟南芥小苗)】

内容概述:山东大学丁兆军教授团队在期刊“Advanced Science”上发表了题为“VIK-mediated Auxin Signaling Regulates Lateral Root Development in Arabidopsis”的研究论文,文中作者通过生长素处理拟南芥幼苗的侧根筛选到快速响应生长素的蛋白激酶VIK。研究采用磷碱化表达组学、LC-MS/MS质谱剖析、CO-IP、酵母双杂和荧光素酶互补成像等技术,发现VIK调控侧根发生,进而构建了VIK-LBD18/ERF13蛋白质磷酸化修饰模块,阐明正向调控侧根发育。本研究阐明了VIK介导的生长素信号在侧根形成中的分子机制,以及生长素通过关键激酶调控蛋白磷酸化修饰以实现其信号传递的机制。

Doi:10.1002/advs.202402442

拜谱阅读笔记友链:楼盘软文Advanced Science( IF=14.3)|磷碱化掩盖组学揭密绿植的侧根成长的要素秘密

成功案例11

CPK27联动HY5和PIF4自我调节油菜子素内酯介导的番茄光温社会形态建设成

(国大自然热门话题关键性词阅读笔记:磷酸性反应;转录调节管控;淀粉酶激酶;)

期刊论文:PNAS (IF: 11.21; Q1) 2024 Sep

【拜谱生物方法保证方法:转录组学·RNA-seq(番茄)】。

优秀文章百科:浙江大学周艳虹、喻景权共同通讯在期刊“PNAS”在线发表题为“SlCPK27 cross-links SlHY5 and SlPIF4 in brassinosteroid-dependent photo- and thermo-morphogenesis in tomato”的研究论文。研究发现,激活的番茄HY5(SlHY5)会触发一个钙依赖蛋白激酶SlCPK27的转录。转录组测序结果表明SlCPK27与SlPIF4相互作用,并在Ser-252和Ser-308磷酸化位点上对其进行磷酸化,以促进其降解。SlPIF4主要通过激活油菜素内酯(BR)生物合成中的一个关键基因SlDWF的转录来促进下胚轴的伸长。这种SlHY5-SlCPK27-SlPIF4-BR级联反应不仅在光形态建成中起着至关重要的作用,还调节热形态建成。文中作者揭示“HY5-CPK27-PIF4”模块在光温形态建成中的作用机制通过影响油菜素内酯(Brassinosteroid, BR)合成来响应环境光和温度的变化,从而调控植物生长影响番茄形态建成,阐明了光信号与Ca2+信号在番茄幼苗光温信号响应中的协同作用。

Doi: 10.1073/pnas.2403040121

拜谱经典导读网页链接:新项目文章内容(PNAS IF=10.8)|SlCPK27介导的光和温差信息在番茄光温结构完成中的改善效应

经典案例12

粉化生蚝壳在高铵因素下增加莱茵衣藻的生物学量生育和得到能力

(国自然是无线热点重要性词阅读推荐:海洋动物二沉池剂;培训基过酸;微海洋动物群落)

论文期刊:Bioresour Technol (IF: 9.64; Q1).2024 Jul

【拜谱海洋生物出示技艺:分解消化吸收组学·非靶分解消化吸收(水藻)】

一篇文章简单:中国海洋大学吴浩浩教授团队在期刊“Bioresource Technology”上发表了题为“Enhanced biomass production and harvesting efficiency of Chlamydomonas reinhardtii under high-ammonium conditions by powdered oyster shell”,文中作者利用粉末状牡蛎壳作为石灰剂、补充碳源和生物絮凝剂,在富含NH4+的环境中提高生物质生产和微藻收获。莱茵衣藻更喜欢铵(NH4+)作为氮源,但由于介质酸化,其在高NH4+浓度(0.5~1 g/L)下的后期生长受到阻碍。在本研究中,通过ICP-MS介绍测定微量元素含量、使用Zetasizer Nano ZS仪器测量微藻细胞的ζ电位,结果表明在1L气泡柱生物反应器的TAP培养基中,牡蛎壳粉可以提高C.reinhardtii对0.7 g/L NH4+补充的耐受性,从而使生物量增加22.9%,不饱和脂肪酸积累增加62.1%,收获效率提高19.2%。粉末牡蛎架缓解了培养基酸化(pH 7.2–7.8),并提供了高达8.02×103μmol/L的溶解无机碳,促进了76.3%的NH4+消耗,高达189 mg/L的Ca2+释放,ζ电位降低42.1%,微藻细胞的絮凝活性提高27.7%。本研究强调了一种很有前途的方法,即利用粉末状牡蛎壳作为石灰剂、补充碳源和生物絮凝剂,在富含NH4+的环境中提高生物质生产和微藻收获。

Doi: 10.1016/j.biortech.2024.130904

情况13

消化吸收组学组合生理上学和转录组学证明了黑皮氏参菌在亚培養操作过程中对关健消化吸收方法的回复简述降解塑料长效机制

(国很自然热度根本词阅读笔记:糖分泌;染色体房产调控;分泌重程序设计;)

刊物:Antioxidants (Basel) (IF: 5.3; Q1). 2024 Jun

【拜谱怪物供给技術:转录组学·RNA-seq&新陈基础代谢组学·非靶新陈基础代谢多个学蝙蝠蛾拟青霉(丝状真菌孢子)】。

篇文章介绍:扬州大学刘瑞教授团队,在期刊“Food Chemistry”上发表文章“Metabolomics Combined with Physiology and Transcriptomics Reveal the Response of Samsoniella hepiali to Key Metabolic Pathways and Its Degradation Mechanism during Subculture”。在丝状真菌的次培养过程中,会出现明显的降解迹象,这会影响菌株的生长和发育,改变代谢物含量,并干扰基因表达,然而丝状真菌降解的具体分子机制尚不清楚。本研究以一种丝状真菌Samsoniella hepiali为研究对象,并持续进行传代培养。结果表明,当菌株传代培养到到了F8代,菌株开始出现降解的迹象,表现为影响改变表观形态,降低生长速度和产孢量,破坏抗氧化剂系统。进一步进行转录组学和分泌组学分析,结果显示差异表达基因(DEGs)和差异积累代谢物(DAMs)主要富集于四种代谢途径:ABC转运体;脂肪酸降解;丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢以及嘌呤代谢等许多在不同途径中显著富集的代谢物可能主要由蛋白质和酶的基因调节,例如Abcd3、Ass1和Pgm1。而在传代过程中,许多可诱导细胞凋亡和衰老的基因和代谢物不断积累,导致细胞受损并消耗大量能量,最终导致菌丝的抑制增长。综上所述,文中作者转录组学和代谢组学分析丝状真菌降解机制,发现蛋白质和酶的基因调控可能影响代谢物积累,而细胞凋亡和衰老相关基因和代谢物的积累导致细胞损伤和能量消耗,最终抑制菌丝生长。研究结果揭示了菌株降解的可能原因和关键代谢途径的响应。

Doi: 10.3390/antiox13070780

成功案例14

的新的干腌火腿汤衍化肽—JHBp2在身体外有效性能够抑制鼠伤寒沙门氏菌:整合细胞代谢组学、核脂肪酸组学和分子结构养成浅析

(国必然火热关键因素词经典导读:糖酵解;糖消化吸收;出核入核管理机制;)

杂志:J. Agric. Food Chem (IF: 5.28; Q1). 2024 Jun

【拜谱微生物出示水平:非靶分解代谢&核蛋白组学(沙门氏菌)】

原创文章简价:南京农业大学张万刚教授在期刊“Journal of Agricultural and Food Chemistry”上发表了题为“A novel dry-cured ham broth-derived peptide JHBp2 effectively inhibits Salmonella typhimurium in vitro : Integrated metabolomic, proteomic and molecular simulation analyses”的文章。JHBp2是从金华火腿汤中纯化的一种肽,对鼠伤寒沙门氏菌具有抗菌活性。使用非靶向代谢组学和无标记定量蛋白质组学分析JHBp2处理后鼠伤寒沙门氏菌的代谢和蛋白质表达变化。细胞壁和膜损伤结果表明JHBp2具有破坏膜的特性,导致细胞内核酸和蛋白质的泄漏。排泄组学揭示516种差异表达代谢产物,涉及辅因子生物合成、嘌呤代谢、ABC转运蛋白、谷胱甘肽代谢、嘧啶代谢等。淀粉酶质组学检测735种差异表达蛋白,涉及丙酮酸代谢、氨基酸生物合成、嘌呤代谢、碳代谢、糖酵解/糖异生等。RT-qPCR和蛋白质组学结果显示正相关,分子对接显示JHBp2与一些差异表达蛋白稳定结合。总之,JHBp2可以破坏鼠伤寒沙门氏菌的细胞壁和膜结构,干扰膜相关蛋白的合成,引发细胞内物质泄漏,并降低参与能量代谢、氨基酸合成代谢和核苷酸合成代谢的酶和代谢产物的水平。

Doi: 10.1021/acs.jafc.4c01531

拜谱前言跳转:品牌句子(J. Agric. Food Chem.)|研究性S-亚硝基化对Caspase-3遮盖和肌棉纤维蛋白酶化学降解的导致

拜谱总结ppt

2024年,拜谱生物与合作伙伴共同书写了科研服务的新篇章。研究成果覆盖医学和农学两大领域,涉及多种物种和样本类型,展现了公司在多组学技术领域的深厚实力和广泛应用前景。拜谱生物依托强大的技术平台,利用质谱技术、蛋白质组、代谢组、基因组、大数据、医学、农学、药学等多学科和生命科学的交叉融合、技术创新,为客户提供从样表除理到动态数据进行分析的一坐式服务项目。我们的拜谱生物确保了数据的准确性和可靠性,助力科研成果的快速转化。我们期待在未来的日子里,继续为客户提供高质量的服务,推动科学发现,助力科学家深入探索生命科学的奥秘,造福人类健康。

感谢领导整个合作共赢盟友的可信任和鼓励。
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