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    從PNAS到Nature/Cell子刊顏寧等團隊連發5篇!

    背根神經節局部電壓門控鈉 (Nav) 通道 Nav1.8 代表了開發下一代鎮痛藥的有希望的靶標。Nav1.8 的一個突出特點是需要更多的去極化膜電位來激活。 2022年7月19日,原清華大學/普林斯頓大學顏寧及清華大學潘孝敬共同通訊在PNAS在線發表題為“Structural basis for high-voltage activation and subtype-specific inhibition of human Nav1.8”的研究論文,該研究報告了全長人類 Nav1.8 的結構并與 A-803467 結合的結構。第一個電壓感應域 (VSDI) 顯示三種不同的構象。結構引導誘變確定了 VSDI 和孔域 (PD) 之間的細胞外界面是激活的高壓依賴性的決定因素。 A-803467 在 PD 的中央腔內清晰地解決,握緊 S6IV。結構引導功能表征表明,兩個非配體結合殘基,S6I 上的 Thr397 和 S6III ......閱讀全文

    2023年,顏寧團隊首個研究成果發表!

      電壓門控鈉通道 Nav1.6 在中樞神經系統(CNS)神經元放電中起著至關重要的作用。Nav1.6 的功能異常可能導致癲癇等神經系統疾病。因此,Nav1.6 的特異性抑制劑具有治療潛力。  2023 年 1 月 25 日,普林斯頓大學/清華大學顏寧團隊在 PNAS 在線發表題為“Cryo-EM

    一周3篇頂刊!顏寧團隊今年已發5篇Science/PNAS等頂級論文

        3月16日,顏寧團隊背靠背發表兩篇PNAS論文。不止如此,據顏寧教授本人在微博上透露,顏寧團隊是“三篇頂尖論文在同一周發表”,其中一篇還因“達不到Yan Lab的標準”,被差一個檔次數據的論文搶先了發了Cell,而憾失一篇Cell論文。  據不完全統計,2021年,顏寧團隊已在Science

    電壓門控離子通道介紹

    電壓門控離子通道(Voltage-gated Ion Channel)主要有鈉、鉀、鈣等離子通道,通常由同一亞基的四個跨膜區段圍成孔道,孔道中有一些帶電基團(電位敏感器)控制閘門。

    清華最年輕教授最新CellRes文章

      2007年不滿30歲的普林斯頓大學博士顏寧,受聘清華大學醫學院教授,成為清華最年輕的教授、博士生導師。在回國的幾年間,顏寧教授研究組取得了不少重要的研究成果,近期她與另外一位學者發表了題為“The conformational shifts of the voltage sensing do

    清華在鈉離子通道結構生物學研究取得突破

      在國家自然科學基金創新研究群體項目、重點項目(項目編號:31621092,31630017)等支持下,國家杰出青年基金獲得者、清華大學顏寧教授通過結構生物學研究,解析了帶有輔助性亞基的真核生物電壓門控鈉離子通道復合體4.0埃分辨率的結構,并提出了鈉離子通道快速失活(fast inactivati

    顏寧,香港開講

    深圳市醫學科學院(籌)院長、結構生物學家顏寧來香港了。 5月8日,顏寧出席在香港理工大學舉行的“理大高等研究院大會”并進行主題演講,講解蛋白質的前沿研究及其可能對痛癥藥物開發的深遠影響。演講后她回答了現場師生的提問。為何選擇大灣區? 有學生問顏寧,為何當初會選擇前往美國,又因何考慮回國并選擇

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       深圳市醫學科學院(籌)院長、結構生物學家顏寧來香港了。  5月8日,顏寧出席在香港理工大學舉行的“理大高等研究院大會”并進行主題演講,講解蛋白質的前沿研究及其可能對痛癥藥物開發的深遠影響。演講后她回答了現場師生的提問。  為何選擇大灣區?  有學生問顏寧,為何當初會選擇前往美國,又因何考慮回國

    我科學家填補鈉通道結構研究空白

      2月10日,清華大學醫學院顏寧研究組在《科學》在線發表了《真核生物電壓門控鈉離子通道的近原子分辨率三維結構》的研究長文,在世界上首次報道了真核生物電壓門控鈉離子通道(以下簡稱“鈉通道”)的近原子分辨率的冷凍電鏡結構,為理解其作用機制和癲癇、心律失常等相關疾病致病機理奠定了基礎。  鈉通道是所有動

    電壓門控離子通道的定義

    當跨膜電位發生變化時,電敏感器在電場力的作用下產生位移,響應膜電位的變化,造成閘門的開啟或關閉。孔道口的孔徑和電荷分布形成離子選擇器,但并非對其它離子絕對不通透。

    電壓門控離子通道的定義

    當跨膜電位發生變化時,電敏感器在電場力的作用下產生位移,響應膜電位的變化,造成閘門的開啟或關閉。孔道口的孔徑和電荷分布形成離子選擇器,但并非對其它離子絕對不通透。

    電壓門控離子通道的定義

    電壓門控離子通道(Voltage-gated Ion Channel)主要有鈉、鉀、鈣等離子通道,通常由同一亞基的四個跨膜區段圍成孔道,孔道中有一些帶電基團(電位敏感器)控制閘門。

    電壓門控離子通道的原理

    當跨膜電位發生變化時,電敏感器在電場力的作用下產生位移,響應膜電位的變化,造成閘門的開啟或關閉。孔道口的孔徑和電荷分布形成離子選擇器,但并非對其它離子絕對不通透。

    清華大學顏寧與加州大學合作發表PNAS文章

      近期,來自加州大學洛杉磯分校、清華大學生科院與日本、比利時等處的研究人員,發表了題為“Crystal structure of a LacY–nanobody complex in a periplasmic-open conformation”的文章,報道了在無糖狀態下一個LacY ww –N

    一年5篇CNS,顏寧團隊再發Nature!

      近日,全球頂尖學術期刊 Nature 11月25日上線了來自顏寧教授團隊的一篇論文。這項研究以“加快評審文章”(Accelerated Article Preview)形式發布,是顏寧團隊多年來解構電壓門控鈣離子通道(voltage-gated calcium,Cav)的又一力作。也是今年顏寧團

    顏寧做客山大,強調深入基礎研究的必要性,鼓勵學生保持好奇心

      10月14日,在山東大學123周年校慶即將到來之際,中國科學院院士顏寧應邀來到山東大學青島校區,做客“觀瀾大講堂”,以“探索生命暗物質 助力健康新光明”為主題作學術報告。  顏寧院士以“我們如何認識世界”為切入點,介紹了結構生物學的發展歷史。隨后,顏寧院士分別從轉運蛋白和“暗物質”兩個大方向介紹

    從PNAS到Nature/Cell子刊-顏寧等團隊連發5篇!

      背根神經節局部電壓門控鈉 (Nav) 通道 Nav1.8 代表了開發下一代鎮痛藥的有希望的靶標。Nav1.8 的一個突出特點是需要更多的去極化膜電位來激活。  2022年7月19日,原清華大學/普林斯頓大學顏寧及清華大學潘孝敬共同通訊在PNAS在線發表題為“Structural basis fo

    顏寧,獲國際大獎!

      聯合國教科文組織介紹,清華大學生命科學學院教授、深圳醫學科學院院長、深圳灣實驗室主任顏寧發現了多種介導離子和糖跨細胞膜運輸的膜蛋白原子結構,揭示了跨膜轉運的原理。她的卓越研究推進了癲癇和心律失常等多種疾病的相關研究,并指導了疼痛綜合征的治療。作為該領域的權威,顏寧“激勵著全球的女科學家,她還大力

    祝賀!顏寧教授,當選!

      當地時間7月4日,歐洲分子生物學組織(European Molecular Biology Organization, EMBO)對外公布了新入選的69位成員名單(9位外籍成員)。深圳醫學科學院(籌)創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧作為中國科學家當選EMBO外籍成員(會士, Associate M

    電壓門控離子通道的結構組成

    電壓門控離子通道(Voltage-gated Ion Channel)主要有鈉、鉀、鈣等離子通道,通常由同一亞基的四個跨膜區段圍成孔道,孔道中有一些帶電基團(電位敏感器)控制閘門。

    喜報|PNAS:顏寧團隊發布2023年首個研究成果

      電壓門控鈉通道Nav1.6在中樞神經系統(CNS)神經元放電中起著至關重要的作用。Nav1.6的功能異常可能導致癲癇等神經系統疾病。因此,Nav1.6的特異性抑制劑具有治療潛力。  2023年1月25日,普林斯頓大學/清華大學顏寧團隊在PNAS在線發表題為“Cryo-EM structure o

    電壓門控離子通道研究取得重要進展

      電壓門控鈉離子通道簡稱“鈉通道”位于細胞膜上,能夠引發和傳導動作電位,參與神經信號傳遞、肌肉收縮等重要生理過程。 鈉通道的異常會導致諸如痛覺失常、癲癇、心率失常等一系列神經和心血管疾病。另一方面,很多已知的生物毒素以及臨床上廣泛應用的麻醉劑等小分子均通過直接作用于鈉通道發揮作用。因此,鈉通道是諸

    Nature:中國科學之星顏寧

      6月20日,Nature網站發表了一篇題為“Science stars of China”(中國科學之星)新聞特寫,為我們介紹了從太空科學、生物學、海洋研究、物理學、極地探險到環境保護,對這些領域有著巨大的影響,提高了國家在科學界地位的一些頂尖的中國研究人員。  其中生物學領域的代表人物有世界級

    顏寧教授,斬獲國際大獎

      5月14日,聯合國教科文組織與歐萊雅基金會正式公布了2024年“世界杰出女科學家成就獎”的五位獲獎者名單。頒獎儀式將于5月28日在聯合國教科文組織巴黎總部舉辦,以表彰她們在生命與環境科學領域的卓越貢獻。  中國科學院院士、清華大學生命科學學院講席教授、深圳醫學科學院創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧

    2024年顏寧團隊首項研究成果

      電壓門控鈉通道(Nav)在響應膜電位變化時發生構象變化,這種機制被稱為機電耦合。  2024年2月21日,清華大學/深圳醫學科學院顏寧團隊在PNAS 在線發表題為“Dissection of the structure–function relationship of Nav channels”

    人電壓門控鉀通道自身抗體定性分析

    人ELISA試劑盒實驗原理本試劑盒應用雙抗原夾心法測定標本中人電壓門控鉀通道自身抗體(VGKC?Ab)水平。用純化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被單抗的微孔中依次加入電壓門控鉀通道自身抗體(VGKC?Ab),再與HRP標記的抗原結合,形成抗原-抗體-酶標抗原復合物,經過徹底洗滌后加底物TMB顯

    顏寧:搞科研就得“這山望著那山高”

      “我做科普,在結構生物學與新藥創制的關聯上不愿多說,是避免給老百姓留下一個制藥很容易的印象。”10月29日,在2018世界生命科學學大會上做了閉幕報告之后,美國普林斯頓大學分子生物學系終身教授顏寧接受科技日報記者采訪時表示,事實上,結構生物學與新藥創制聯系緊密,解析作為重要靶點的蛋白分子結構后,

    顏寧,去這所211了!

      3月24日,深圳醫學科學院、深圳灣實驗室與南昌大學戰略合作框架協議簽約儀式在南昌大學舉辦。此次合作標志著三方將攜手在生物醫學領域開啟深度融合,共同推進科研創新與成果轉化,為生命健康領域高質量發展注入新動能。南昌大學校長、中國科學院院士陳曄光,深圳醫學科學院院長、深圳灣實驗室主任、中國科學院院士顏

    顏寧團隊研究新進展

      提及“大麻”二字,不少人最先想到的莫過于“成癮植物”“傳統毒品”。但事實上,大麻是一種古老的農作物,最初被用來制作繩子和衣服,甚至可算作“五谷”之一。《周禮·天官·疾醫》中提到,“以五味、五谷、五藥養其病” ,其中的“五谷”便包括了麻、黍、稷、麥、豆。  至于其精神活性作用,古希臘歷史學家希羅多

    顏寧,又獲聘新職務!

      據中國青年報消息,4月15日,中國醫學科學院新增5位50歲以下學部委員。深圳醫學科學院院長、深圳灣實驗室主任顏寧獲聘中國醫學科學院學部委員。(圖片來源:中青報·中青網記者 劉昶榮)  在當日上午召開的中國醫學發展大會上,來自中國科學院動物研究所的劉光慧,南京醫科大學的胡志斌,深圳醫學科學院、清華

    顏寧最新綜述:聚焦轉運蛋白

      近日,清華大學,清華大學-北京大學生命科學聯合中心的顏寧(Nieng Yan)教授發表了一篇題為“Structural Biology of the Major Facilitator Superfamily Transporters"的綜述文章,針對一個主要的次級膜轉運蛋白超家族——主要協助轉

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