5月17日,中国科学院生物物理研究所方显杨研究组与动物研究所李幸研究组合作在《自然-通讯》上发表研究论文,揭示荧光点亮RNA适配体RhoBAST结合与激活荧光团TMR-DN的机制,为理性设计和优化这一重要的FLAP系统提供了机制见解。
在活细胞中对生物大分子如蛋白质和RNA等进行时空定位和追踪,对于理解它们的生物学功能和揭示其机制至关重要。目前,荧光点亮RNA适配体(FLAP)被认为是强有力的活细胞RNA荧光成像工具。其中,RhoBAST是一种表现优异的FLAP成像工具,可以结合并激活一种接触淬灭型罗丹明衍生物TMR-DN,并在RNA的超分辨率成像中表现出优异的性能,但其结合和激活荧光染料的结构机制还不清楚。
研究人员首先应用X射线晶体学解析了RhoBAST与TMR-DN复合物的高分辨率结构,发现RhoBAST折叠成一种四分支结构,整体结构类似于不对称的“A”字形。研究发现,RhoBAST的结构刚性以及半开放的结构口袋的特征可能还赋予它与配体快速交换的动力学性能,其要比其它FLAP如pepper系统至少快两个数量级以上,因此可以通过与溶液中新鲜配体的快速交换来很好地避免光漂白问题,使其在荧光超分辨成像展现出优良的光学性质。
为了更好理解RhoBAST对TMR-DN的激活机制,研究人员采用增强采样的分子动力学模拟方法表征了TMR-DN在自由态以及与RhoBAST结合状态下的构象空间。结果表明,无论是自由还是结合状态下,TMR-DN都呈现出一种高度动态的构象特征,其中接触-非堆叠构象占据所有接触类型中的多数。
相关论文信息:
https://doi.org/10.1038/s41467-024-48478-9
根据12月13日发表于《自然》上的两项研究,澳大利亚北部和中部地区的土著是地球上基因最独特的群体,他们的基因变异率很高, 69.3%的实验室获得性感染由程序性错误引起。大多数是操作失误或针头伤害。许多实验室失误归根到底是人为错误,这可能 据《自然》消息,与不到10年前相比,每年发表60篇以上论文的研究人员数量增加了四倍。11月24日发表在bioRxiv上的一篇预印本 近日,北京市政府办公厅发布了《北京市关于推动科技企业孵化器创新发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。12月19日, 流感、肺炎支原体、新型冠状病毒、呼吸道合胞病毒等病原体在这个冬天叠加来袭,让国内医疗机构的发热门诊、儿科门诊异常 科技日报讯 (记者张佳星)我国的临床资源十分丰富,但原创医学科研成果质量和规模与临床资源却不相匹配。如何进一步提升 。
本文链接:新研究“点亮”荧光RNA成像的结构机制http://www.sushuapos.com/show-11-6319-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。