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    中國學者首次揭示人源葡萄糖轉運蛋白GLUT1晶體結構

    清華大學醫學院顏寧教授研究組在世界上首次解析了人源葡萄糖轉運蛋白GLUT1的晶體結構。在人類攻克癌癥、糖尿病等疾病的探索道路上邁出重要一步。該成果以長文形式發表在6月5日正式出版的英國《自然》雜志上。 GLUT1幾乎存在于人體每一個細胞中,是大腦、神經系統、肌肉等組織器官中最重要的葡萄糖轉運蛋白,對于維持人的正常生理功能極為重要。如果GLUT1功能完全缺失將致死,功能部分缺失會導致大腦萎縮、智力低下、發育遲緩、癲癇等癥狀。另一方面,GLUT1在癌細胞的新陳代謝過程中也發揮著重要功能,癌細胞需要消耗超量葡萄糖才能維持其生長擴增,GLUT1在細胞中顯著過量往往意味著有癌變發生。 因此,如能研究清楚GLUT1的組成、結構和工作機理,就有可能通過調控它實現葡萄糖轉運的人工干預,既可以增加正常細胞內葡萄糖供應治療相關疾病,又可以通過阻斷對癌細胞的葡萄糖供應從而“餓死癌細胞”。 人類1977年第一次從紅細胞里分離出了轉運葡萄糖的蛋......閱讀全文

    葡萄糖的研究歷史

    1747年,德國化學家馬格拉夫(S·Marggraf)在柏林首次分離出葡萄糖,并于1749年將這一過程發表在《從德國產的幾種植物中提煉蔗糖的化學試驗》一文內,第90頁中寫道:”用少量的水潤濕葡萄干將其軟化,然后壓榨被擠出的汁,經過提純濃縮后,得到了一種糖。馬格拉夫發現的這種糖就是葡萄糖。然而,葡萄糖

    葡萄糖的研究簡史

      1747年,德國化學家馬格拉夫(S·Marggraf)在柏林 首次分離出葡萄糖,并于1749年將這一過程發表在《從德國產的幾種植物中提煉蔗糖的化學試驗》 一文內,第90頁中寫道:”用少量的水潤濕葡萄干將其軟化,然后壓榨被擠出的汁,經過提純濃縮后,得到了一種糖。馬格拉夫發現的這種糖就是葡萄糖。  

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    β葡萄糖苷酶的研究

    1837年,Liebig和Wohler首次在苦杏仁汁中發現了β-葡萄糖苷酶。β-葡萄糖苷酶(EC 3.2.1.21)的英文名是β-glucosidase,屬于水解酶類,又稱β-D-葡萄糖苷水解酶,別名龍膽二糖酶、纖維二糖酶和苦杏仁苷酶。它可催化水解結合于末端非還原性的β-D-糖苷鍵,同時釋放出配基與

    腫瘤細胞葡萄糖感知與代謝調控通路研究領域取得新進展

      南方科技大學饒楓團隊與天津醫科大學趙麗團隊、北京生命科學研究所王鳳超團隊合作在腫瘤細胞葡萄糖感知與代謝調控通路研究領域取得新進展,研究成果以“葡萄糖誘導CRL4COP1-p53信號軸促進糖代謝以驅動腫瘤發生(Glucose-induced CRL4COP1-p53 axis amplifies

    研究發現脂肪細胞葡萄糖感應調節能量代謝新機制

    近日,中國科學院上海營養與健康研究所聯合西南醫科大學附屬醫院,闡明了葡萄糖作為信號分子對脂肪細胞能量代謝的轉錄調控機制,揭示了CREB/ATF堿性亮氨酸拉鏈轉錄因子(CREBZF)是脂肪細胞感知葡萄糖信號通路中的關鍵因子。相關研究成果發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上。脂肪組織在機體維持物質

    剔除葡萄糖后,肝癌細胞更像正常細胞

      一種新的培養肝癌細胞的方法,通常用于測試藥物毒性,使這些細胞的代謝特征更接近正常細胞。這樣就可以更早地進行藥物毒性試驗,并有可能節省臨床試驗資金。新方法包括血清透析除去葡萄糖和更長的培養時間。  圖片  在藥物進入臨床試驗以確定其有效性之前,它們必須經過嚴格的測試,以證明它們沒有危害。一項新的研

    阻斷葡萄糖酶抑制癌細胞生長

      最近,伊利諾伊大學芝加哥醫學院的研究人員在癌癥動物模型中發現了癌細胞中的一種獨有的特性,他們認為這一特性可以被利用來開發新的治療策略。   腫瘤生長所需要的一種葡萄糖代謝酶,在腫瘤細胞中高濃度,但在極少數的正常成人組織中卻是很低的。在實驗室老鼠中去除酶基因就能停止癌細胞的生長,同時并沒有相關的

    《科學》:研究闡明葡萄糖轉運蛋白結構

    美國和法國科學家近日研究闡明了鈉依賴葡萄糖轉運蛋白(SGLTs)的結構,該蛋白的作用在于將葡萄糖“泵”進細胞。這類蛋白在慢性腹瀉的治療中得到應用,每年挽救了數百萬患病兒童的生命。弄清這類蛋白的結構將有助于加速一些新藥的開發,用于治療糖尿病和癌癥。相關論文7月3日在線發表于《科學》(Science)雜

    β葡萄糖苷酶的發現與研究

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    葡萄糖轉運體研究獲進展

    ? 葡萄糖轉運體(Glucose Transporters, GLUT)是一類負責機體葡萄糖進出入組織器官的關鍵門控蛋白,專職負責組織器官的能量供給和機體葡萄糖水平穩態調節功能。某些特定GLUT的膜轉運或功能受損是機體葡萄糖水平紊亂、高血糖和糖尿病產生的重要原因。  GLUT4是脂肪細胞和骨骼肌細胞

    大腦葡萄糖代謝研究獲重要進展

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    瑞典研究揭示葡萄糖轉運蛋白轉運過程

      瑞典國家生命科學實驗室(SciLifeLab)研究團隊成功構建了迄今為止最全面的葡萄糖轉運蛋白(GLUT)轉運周期,并確定了GLUT蛋白對脂質的敏感性,對于理解人類生理和代謝的基本機制具有重要意義。研究成果發表在《自然》(Nature)。  碳水化合物如葡萄糖和果糖為細胞提供了重要的能量來源。細

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      從1898年首次出現有關氨基葡萄糖的報道以來,對氨基葡萄糖以及其衍生物的生物合成制備、理化性質以及生理生物活性的研究一直是國外研究的熱點。20世紀六、七十年代,對氨基葡萄糖及其衍生物的研究出現高潮。我國有關氨基葡萄糖及其衍生物的研究不是很多,主要研究集中在氨基葡萄糖及其衍生物對治療骨關節炎方面。

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      多細胞生物的每個細胞都攜帶著相同的遺傳學信息。不過,近年來蓬勃發展的單細胞研究告訴我們,每一個細胞都是獨一無二的。不同類型的細胞激活特定組合的機制,即使是同類型細胞,基因表達也會出現差異。  那么,細胞之間的哪些差異有生物學意義,哪些差異來自于技術偏好呢?要獲得可靠的結果又需要研究多少細胞呢?這

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