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中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种胰蛋白酶的检测方法
中国科学院深圳先进技术研究院 专利 胰蛋白酶 检测方法
2023/11/15
中国科学院分子细胞卓越中心关于鼠源的乳酸脱氢酶D的研究获进展(图)
分子细胞 乳酸脱氢酶 复合物 晶体结构
2023/10/27
2023年10月20日,《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心丁建平研究组完成的最新研究成果(Lactate dehydrogenase D is a general dehydrogenase for D-2-hydroxyacids and is associated with D-lactic acidosis)。该工作对鼠源...
武汉市农业科学院专利:一种基于二维MOFs氧化物模拟酶活性的Cr6+快速检测方法及试纸。
中国科学院分子植物科学卓越创新中心张余研究组揭示了拟南芥RNA聚合酶V的转录延伸机制(图)
张余 聚合酶 复合
2023/5/30
2023年5月30日,国际学术期刊Nature Communications在线发表了中科院分子植物科学卓越创新中心/中科院合成生物学重点实验室张余研究组为“A cryo-EM structure of KTF1-bound polymerase V transcription elongation complex”的研究论文。该研究报导了包含KTF1的RNA聚合酶V(RNA polymerase...
2023年4月10日,国际学术期刊PNAS在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心张余研究组与英国纽卡斯尔大学Yulia Yuzenkova研究组以及浙江大学冯钰研究组合作题为“A SI3-σ arch stabilizes cyanobacteria transcription initiation complex”的研究论文,该研究解析了蓝细菌RNAP的三维结构及其转录起始的独特机制。
纳米酶是一类蕴含酶学特性的纳米材料,能够在生理或极端条件下催化酶的底物,具有类似于天然酶的酶促反应动力学,并且可以作为酶的替代品用于人类健康。自从2007年首次报道以来,全球已经有55个国家的420个研究单位陆续报道了近1200种不同纳米材料的纳米酶活性,其催化类型涵盖了氧化还原酶、水解酶、裂合酶和异构酶等。
中国科学院天津工生所等在纤维素酶理性改造方面取得进展(图)
纤维素酶 理性改造 木质纤维素 降解效率
2023/2/4
植物木质纤维素是地球上丰富的有机生物质资源。以木质纤维素为原料,通过生物转化方法生产燃料和化学品,是非粮生物制造重要方向,有利于解决人类社会面临的能源、资源和环境等问题。然而,目前使用的木质纤维素降解酶降解效率低、生产成本高,限制了纤维素酶在生物质大规模转化中的应用。因此亟待开发提升纤维素酶工业属性的选育新策略。
中国科学院微生物所揭示埃博拉病毒聚合酶的分子机制(图)
埃博拉病毒 聚合酶 分子机制
2022/9/29
埃博拉病毒是世界上最高级别的致命病毒之一。埃博拉病毒聚合酶负责病毒基因组复制过程,且具有较高保守性,是研发广谱性药物的重要靶标。由于分子量大、不稳定、易降解等原因,埃博拉病毒聚合酶三维结构的解析是世界性难题,严重限制了靶向聚合酶的药物开发。