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  1. 外源核酸诱导的原核生物短Ago蛋白系统发挥功能的分子机理 - 中国科 …

    原核短Ago作为原核细菌的免疫系统关键蛋白,在识别入侵核酸后会激活NAD+酶的活性,从而耗尽个体的NAD+,进而诱导细胞的死亡,从而阻碍外源入侵基因组的复制和扩增,然而这背后的结构机理仍 …

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  2. Nature丨傅天民团队揭示细菌短Ago蛋白活化的分子机理 - 知乎

    Jul 29, 2023 · 鉴于Ago蛋白在众多生物体中的广泛存在,研究清楚MapSPARTA的作用机制,不仅有助于理解短pAgo的生物学功能和分子作用机制,也为改造pAgo奠定了基础。 具体研究内容如下:

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  3. Nature:崔胜/丁玮/朱洪涛团队揭示外源核酸触发NAD+酶激活原核短Ago

    原核短Ago作为原核细菌的免疫系统关键蛋白,在识别入侵核酸后会激活NAD+酶的活性,耗尽个体的NAD+,诱导细胞的死亡,从而阻碍外源入侵基因组的复制和扩增,而这背后的结构机理仍然未知。

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  4. Cell Research|Ago蛋白相关NADase在细菌免疫中的激活机制

    Jul 1, 2023 · 对于tDNA 的识别,两种系统都利用Ago蛋白PIWI结构域中的保守传感器回路来检测,从而启动TIR 或SIR2结构域中NADase活性所需的构象变化。 但是TIR结构域需要寡聚以形成 TIR/Ago系 …

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  5. Nature | 傅天民团队揭示细菌短Ago蛋白活化的分子机理|核酸|结构 …

    Jul 29, 2023 · 鉴于Ago蛋白在众多生物体中的广泛存在,研究清楚MapSPARTA的作用机制,不仅有助于理解短pAgo的生物学功能和分子作用机制,也为改造pAgo奠定了基础。 具体研究内容如下:

  6. AGO蛋白调控基因表达的新机制 - 百度

    Nov 17, 2024 · 曾有研究报道AGO蛋白可以定位到内质网上并通过miRNA来调控基因的表达。 由于内质网是蛋白合成的重要场所,因此研究人员推测AGO蛋白可能以一种新的方式在蛋白水平上调控基因 …

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  7. RNA干扰(二)——船蛸 - 知乎

    Ago家族可以分为Ago与PIWI两大亚族。 Ago主要参与miRNA与siRNA的调节作用,在人体细胞中具有Ago1~4共四种类型、四种Ago内部相互之间的相似性都高于80%;PIWI则主要在生殖细胞中富集, …

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