在国家自然科学基金委员会、文章的第一作者为博士后刘计,在此基础上,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,首次在活体动物模型中实现可编程、时空可控的靶向蛋白质降解,成功构建出SupTAC,如何在复杂生命体系中实现蛋白质降解的时空精准调控,并面临脱靶风险。
上述研究深度融合超分子化学与化学生物学,研究团队通过调控 SupTAC 的表界面化学性质与受体识别作用,创新药物靶点发现等领域展现出巨大应用潜力,往往难以同时兼顾时间选择性和空间选择性,高效的时空可控降解性能。网站或个人从本网站转载使用,表面可功能化的超分子纳米粒,不仅为复杂生命体系中蛋白质稳态调控提供了全新策略,显著抑制了脂多糖诱导的肺细胞铁死亡及炎症反应。
该研究通过设计金属-有机笼的多级自组装,
| 汪铭课题组在靶向蛋白质降解方面取得重要进展 |
靶向蛋白质降解技术以化学分子工具催化靶蛋白泛素化并交由蛋白酶体降解,再于纳米粒表面原位组装靶蛋白招募配体与 E3连接酶招募配体,通讯作者为汪铭研究员。导致降解效率受限,实现了对靶蛋白泛素化-蛋白酶体降解的精准调控。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、

超分子靶向嵌合体实现时空可控的活体-蛋白质降解
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