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生物大分子相分离及其在转录调控中的功能
1
作者
赵相东
王乐
+4 位作者
马卢杰
谢德宝
高梦迪
孟亚南
曾凡力
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期743-753,共11页
相分离(phase separation)是包括蛋白质、核酸在内的生物大分子形成凝聚体或无膜细胞器(membraneless organelles,MLOs)的基本组织原理。已发现生物大分子发生相分离需要一些典型的内在特征条件,如无序区域、模块化结构域、多价相互作...
相分离(phase separation)是包括蛋白质、核酸在内的生物大分子形成凝聚体或无膜细胞器(membraneless organelles,MLOs)的基本组织原理。已发现生物大分子发生相分离需要一些典型的内在特征条件,如无序区域、模块化结构域、多价相互作用等。生物大分子相分离在许多重要细胞活动中发挥关键功能,近年来基因转录调控中生物大分子相分离成为研究热点。RNA聚合酶、转录因子(transcription factors,TFs)、超级增强子(super enhancers,SEs)等转录调控元件都通过相分离发挥重要作用。而且转录调控过程中的相分离与癌症发生密切相关。本文就生物大分子相分离形成的内在特征条件和相分离在转录调控中的重要作用进行综述,为理解基本细胞活动和癌症中的基因调控提供参考。
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关键词
无膜细胞器
相分离
转录调控
生物大分子
癌症
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职称材料
相分离介导细胞内短距离囊泡运输
2
作者
吴先登
裘骅
张明杰
《中国细胞生物学学报》
CAS
CSCD
2024年第5期871-880,共10页
细胞内的囊泡运输大致分两类,一类是经典的马达蛋白与细胞骨架依赖性的长距离运输,另一类是局域的短距离运输。短距离运输也有明确的方向,却不依赖马达蛋白或细胞骨架,长期以来科研人员对短距离囊泡运输的原理缺乏清晰的理解。以突触囊...
细胞内的囊泡运输大致分两类,一类是经典的马达蛋白与细胞骨架依赖性的长距离运输,另一类是局域的短距离运输。短距离运输也有明确的方向,却不依赖马达蛋白或细胞骨架,长期以来科研人员对短距离囊泡运输的原理缺乏清晰的理解。以突触囊泡(synaptic vesicle,SV)的定向转运为例,该研究发现了一种新的由相分离介导的、钙信号调控的、定向的运输方式。具体来讲,一个名为Pclo(Piccolo)的支架蛋白,通过与囊泡发生受钙信号调控的相分离,一方面介导囊泡从储备池的提取,另一方面促进囊泡在活性区的栓系。此外,该研究还发现,在普通的动物细胞中,TFG(Trk-fused gene)的相分离可以介导COPII(coat protein complex II)囊泡从内质网(endoplasmic reticulum,ER)到内质网–高尔基体中间体(ER-Golgi intermediate compartment,ERGIC)的转运。因此,相分离提供了一种普适的介导短距离囊泡定向运输的方式。
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关键词
相分离
无膜细胞器
囊泡运输
突触囊泡循环
原文传递
液-液相分离在发育性疾病中的研究进展
3
作者
吴卓轩
王甲河
周陈晨
《中华口腔医学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期191-196,共6页
真核细胞内存在膜结合细胞器以及无膜区室,它们将细胞核和细胞质分成不同的亚区域并允许特定的生化反应发生。膜结合细胞器的生理机制已经被广泛表征,但是无膜区室的形成和功能尚未被研究透彻。过去10年,关于液-液相分离(LLPS)在无膜细...
真核细胞内存在膜结合细胞器以及无膜区室,它们将细胞核和细胞质分成不同的亚区域并允许特定的生化反应发生。膜结合细胞器的生理机制已经被广泛表征,但是无膜区室的形成和功能尚未被研究透彻。过去10年,关于液-液相分离(LLPS)在无膜细胞器形成过程中的作用研究取得了重大进展。LLPS作为细胞生化反应的聚集分离机制,与信号传导、基因转录调控等多种生理过程相关,而异常的LLPS可能会导致发育性疾病的发生。本综述讨论了LLPS的发生机制以及异常LLPS与发育性疾病关系的最新进展,并讨论了这些进展如何为开发基于LLPS的治疗手段提供帮助。
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关键词
细胞区室化
液-液相分离
发育性疾病
无膜细胞器
固有无序区域
原文传递
蛋白液-液相分离调控植物发育及胁迫应答研究进展
4
作者
黄鑫华
刘伟
+1 位作者
田世平
陈彤
《植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期946-955,共10页
细胞是生物体结构和功能的基本单位,有膜或无膜包裹的细胞器在细胞内特定的空间各司其职。然而,无膜细胞器的形成机制和功能仍有待进一步解析。研究表明,液-液相分离(LLPS)可以使细胞内的特定分子聚集形成凝聚体,进而发挥重要作用。随...
细胞是生物体结构和功能的基本单位,有膜或无膜包裹的细胞器在细胞内特定的空间各司其职。然而,无膜细胞器的形成机制和功能仍有待进一步解析。研究表明,液-液相分离(LLPS)可以使细胞内的特定分子聚集形成凝聚体,进而发挥重要作用。随着植物中LLPS研究的不断深入,相分离形成的凝聚体在植物生长发育和胁迫应答过程中的作用备受关注。该文对蛋白液-液相分离调节植物生长发育以及胁迫应答的研究进展进行综述,为深入研究LLPS在植物细胞中的工作机制提供参考。
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关键词
液-液相分离
无膜细胞器
分子凝聚体
原文传递
生物大分子相分离在植物中的研究进展
5
作者
金星
安黎哲
宋渊
《西北植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期886-900,共15页
细胞中存在种类繁多的无膜细胞器,在感知环境信号,基因表达调控,RNA加工等过程中发挥了重要的作用,而生物大分子相分离被证明是无膜细胞器形成的主要方式。文章介绍了生物大分子相分离的概念与特征,总结了有关相分离在植物对环境信号响...
细胞中存在种类繁多的无膜细胞器,在感知环境信号,基因表达调控,RNA加工等过程中发挥了重要的作用,而生物大分子相分离被证明是无膜细胞器形成的主要方式。文章介绍了生物大分子相分离的概念与特征,总结了有关相分离在植物对环境信号响应中的研究进展,并对相分离在植物中的生物学功能进行了分类,以期解析相分离在植物生长发育和逆境适应中的作用机理,揭示植物无膜细胞器的本质与功能。
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关键词
生物大分子
相分离
植物
无膜细胞器
基因表达
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职称材料
题名
生物大分子相分离及其在转录调控中的功能
1
作者
赵相东
王乐
马卢杰
谢德宝
高梦迪
孟亚南
曾凡力
机构
河北农业大学生命科学学院
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期743-753,共11页
基金
国家自然科学基金(32070574)
河北省杰出青年自然科学基金(C2023204155)资助项目。
文摘
相分离(phase separation)是包括蛋白质、核酸在内的生物大分子形成凝聚体或无膜细胞器(membraneless organelles,MLOs)的基本组织原理。已发现生物大分子发生相分离需要一些典型的内在特征条件,如无序区域、模块化结构域、多价相互作用等。生物大分子相分离在许多重要细胞活动中发挥关键功能,近年来基因转录调控中生物大分子相分离成为研究热点。RNA聚合酶、转录因子(transcription factors,TFs)、超级增强子(super enhancers,SEs)等转录调控元件都通过相分离发挥重要作用。而且转录调控过程中的相分离与癌症发生密切相关。本文就生物大分子相分离形成的内在特征条件和相分离在转录调控中的重要作用进行综述,为理解基本细胞活动和癌症中的基因调控提供参考。
关键词
无膜细胞器
相分离
转录调控
生物大分子
癌症
Keywords
membraneless
organelles
phase
separation
transcriptional
regulation
biomacromolecules
cancer
分类号
Q7 [生物学—分子生物学]
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职称材料
题名
相分离介导细胞内短距离囊泡运输
2
作者
吴先登
裘骅
张明杰
机构
香港科技大学生命科学部
南方科技大学生命科学学院
出处
《中国细胞生物学学报》
CAS
CSCD
2024年第5期871-880,共10页
基金
国家自然科学基金委基础科学中心项目(批准号:82188101)
国家重点研发计划(批准号:2019YFA0508402)
深圳市孔雀计划(批准号:KQTD20210811090115021)资助的课题。
文摘
细胞内的囊泡运输大致分两类,一类是经典的马达蛋白与细胞骨架依赖性的长距离运输,另一类是局域的短距离运输。短距离运输也有明确的方向,却不依赖马达蛋白或细胞骨架,长期以来科研人员对短距离囊泡运输的原理缺乏清晰的理解。以突触囊泡(synaptic vesicle,SV)的定向转运为例,该研究发现了一种新的由相分离介导的、钙信号调控的、定向的运输方式。具体来讲,一个名为Pclo(Piccolo)的支架蛋白,通过与囊泡发生受钙信号调控的相分离,一方面介导囊泡从储备池的提取,另一方面促进囊泡在活性区的栓系。此外,该研究还发现,在普通的动物细胞中,TFG(Trk-fused gene)的相分离可以介导COPII(coat protein complex II)囊泡从内质网(endoplasmic reticulum,ER)到内质网–高尔基体中间体(ER-Golgi intermediate compartment,ERGIC)的转运。因此,相分离提供了一种普适的介导短距离囊泡定向运输的方式。
关键词
相分离
无膜细胞器
囊泡运输
突触囊泡循环
Keywords
phase
separation
membraneless
organelles
vesicle
transport
synaptic
vesicle
cycle
分类号
Q25 [生物学—细胞生物学]
原文传递
题名
液-液相分离在发育性疾病中的研究进展
3
作者
吴卓轩
王甲河
周陈晨
机构
四川大学华西口腔医院儿童口腔科、口腔疾病防治全国重点实验室、国家口腔医学中心、国家口腔疾病临床医学研究中心
出处
《中华口腔医学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期191-196,共6页
基金
国家自然科学基金(82171001,82222015)。
文摘
真核细胞内存在膜结合细胞器以及无膜区室,它们将细胞核和细胞质分成不同的亚区域并允许特定的生化反应发生。膜结合细胞器的生理机制已经被广泛表征,但是无膜区室的形成和功能尚未被研究透彻。过去10年,关于液-液相分离(LLPS)在无膜细胞器形成过程中的作用研究取得了重大进展。LLPS作为细胞生化反应的聚集分离机制,与信号传导、基因转录调控等多种生理过程相关,而异常的LLPS可能会导致发育性疾病的发生。本综述讨论了LLPS的发生机制以及异常LLPS与发育性疾病关系的最新进展,并讨论了这些进展如何为开发基于LLPS的治疗手段提供帮助。
关键词
细胞区室化
液-液相分离
发育性疾病
无膜细胞器
固有无序区域
Keywords
Cell
compartmentation
Liquid-liquid
separation
Developmental
diseases
membraneless
organelles
Intrinsically
disordered
regions
分类号
R363 [医药卫生—病理学]
原文传递
题名
蛋白液-液相分离调控植物发育及胁迫应答研究进展
4
作者
黄鑫华
刘伟
田世平
陈彤
机构
中国科学院植物研究所
国家植物园
中国科学院大学
出处
《植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期946-955,共10页
基金
国家自然科学基金(No.32072637,No.31930086)
北京市自然科学基金(No.6212025)。
文摘
细胞是生物体结构和功能的基本单位,有膜或无膜包裹的细胞器在细胞内特定的空间各司其职。然而,无膜细胞器的形成机制和功能仍有待进一步解析。研究表明,液-液相分离(LLPS)可以使细胞内的特定分子聚集形成凝聚体,进而发挥重要作用。随着植物中LLPS研究的不断深入,相分离形成的凝聚体在植物生长发育和胁迫应答过程中的作用备受关注。该文对蛋白液-液相分离调节植物生长发育以及胁迫应答的研究进展进行综述,为深入研究LLPS在植物细胞中的工作机制提供参考。
关键词
液-液相分离
无膜细胞器
分子凝聚体
Keywords
liquid-liquid
phase
separation
membraneless
organelles
biomolecular
condensates
分类号
Q945 [生物学—植物学]
原文传递
题名
生物大分子相分离在植物中的研究进展
5
作者
金星
安黎哲
宋渊
机构
兰州大学生命科学学院
北京林业大学
出处
《西北植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期886-900,共15页
基金
国家自然科学基金面上项目(32271567,31872682)。
文摘
细胞中存在种类繁多的无膜细胞器,在感知环境信号,基因表达调控,RNA加工等过程中发挥了重要的作用,而生物大分子相分离被证明是无膜细胞器形成的主要方式。文章介绍了生物大分子相分离的概念与特征,总结了有关相分离在植物对环境信号响应中的研究进展,并对相分离在植物中的生物学功能进行了分类,以期解析相分离在植物生长发育和逆境适应中的作用机理,揭示植物无膜细胞器的本质与功能。
关键词
生物大分子
相分离
植物
无膜细胞器
基因表达
Keywords
biomacromolecules
phase
separation
plants
membraneless
organelles
gene
expression
分类号
Q946 [生物学—植物学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物大分子相分离及其在转录调控中的功能
赵相东
王乐
马卢杰
谢德宝
高梦迪
孟亚南
曾凡力
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
相分离介导细胞内短距离囊泡运输
吴先登
裘骅
张明杰
《中国细胞生物学学报》
CAS
CSCD
2024
0
原文传递
3
液-液相分离在发育性疾病中的研究进展
吴卓轩
王甲河
周陈晨
《中华口腔医学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
4
蛋白液-液相分离调控植物发育及胁迫应答研究进展
黄鑫华
刘伟
田世平
陈彤
《植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
原文传递
5
生物大分子相分离在植物中的研究进展
金星
安黎哲
宋渊
《西北植物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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职称材料
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