CHO细胞表达易降解蛋白的上游工艺调控策略
CHO细胞是生产重组治疗性蛋白 (RPTs) 的首选宿主细胞,然而,在CHO细胞RTPs的开发过程中,蛋白质降解是一个常见问题,不仅降低了产量,还可能影响蛋白质的稳定性和功效,从而对药物疗效和经济效益产生负面影响。 本文根据最新研究进展, 探讨CHO细胞中表达蛋白的降解原因以及可以采取的上游工艺调控策略。 在CHO细胞培养过程中,重组蛋白可能通过以下2种途径降解:。
Cytiva思拓凡
《细胞》新发现:咳嗽和打喷嚏,差别比你想象的更大
所以,很长时间以来,科学家们以为咳嗽和打喷嚏背后涉及的分子机制是共通的。 然而就在最近,美国圣路易斯华盛顿大学医学院(University School of Medicine in St. Louis, St. Louis)的神经科学家刘琴教授与其团队发现, 咳嗽和打喷嚏在分子和细胞层面的差异要比人们过去以为的大得多 。 在这篇发表于顶尖学术期刊《细胞》的论文中,研究团队通过小鼠实验找出了分别导致咳嗽和打喷嚏的不同感觉细胞群,以及向大脑传递信号的不同神经通路。
学术经纬
【科学报告】Merlin/NF2通过在细胞核内抑制E3泛素连接酶CRL4DCAF1来抑制肿瘤形成
Merlin/NF2 通过在细胞核内抑制 E3 泛素连接酶 CRL4 DCAF1 来抑制肿瘤形成。 Wei Li, 1,8 Liru You, 1,8 Jonathan Cooper, 1,4 Gaia Schiavon, 1 Angela Pepe-Caprio, 1 Lu Zhou, 5 Ryohei Ishii, 6 Marco Giovannini, 7 C. Oliver Hanemann, 5 Stephen B. Long, 2 Hediye Erdjument-Bromage, 3 Pengbo Zhou, 6 Paul Tempst, 3 and Filippo G. Giancotti 1, *。 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10065, USA。
神拓生物
人类肠道中有“宝藏”,《细胞》:全新抗生素可能就从这里诞生
由于抗生素滥用,细菌会不断演化出抵抗现有抗生素的特性,甚至能成为所有抗生素都无能为力的“超级细菌”。 如何能更快地挖掘具有潜力的候选抗生素,成为了一个亟待解决的重大挑战。 最近,宾夕法尼亚大学的研究者提出了一种全新思路: 可以从人类的肠道中寻找全新的抗生素 。
学术经纬
【科学报告】Merlin/NF2通过在细胞核内抑制E3泛素连接酶CRL4DCAF1来抑制肿瘤形成
Merlin/NF2 通过在细胞核内抑制 E3 泛素连接酶 CRL4 DCAF1 来抑制肿瘤形成。 Wei Li, 1,8 Liru You, 1,8 Jonathan Cooper, 1,4 Gaia Schiavon, 1 Angela Pepe-Caprio, 1 Lu Zhou, 5 Ryohei Ishii, 6 Marco Giovannini, 7 C. Oliver Hanemann, 5 Stephen B. Long, 2 Hediye Erdjument-Bromage, 3 Pengbo Zhou, 6 Paul Tempst, 3 and Filippo G. Giancotti 1, *。 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10065, USA。
神拓生物
正常老化还是日渐痴呆?《自然》研究揭示大脑“命运”如何受细胞状态决定
作为导致老年人痴呆的最常见原因,阿尔茨海默病会无可逆转地逐渐剥夺患者的记忆和认知能力。 而早在认知功能明显下降之前,大脑中多个类型的细胞状态及其相互作用就开始发生变化。 在《自然》期刊新近发表的一篇研究论文中,一支国际研究团队 基于对165万个人脑细胞的分析,在细胞层面上构建出了大脑衰老的两条不同轨迹:是正常老化,还是发展为阿尔茨海默病 。
学术经纬
【科学报告】Merlin/NF2通过在细胞核内抑制E3泛素连接酶CRL4DCAF1来抑制肿瘤形成
Merlin/NF2 通过在细胞核内抑制 E3 泛素连接酶 CRL4 DCAF1 来抑制肿瘤形成。 Wei Li, 1,8 Liru You, 1,8 Jonathan Cooper, 1,4 Gaia Schiavon, 1 Angela Pepe-Caprio, 1 Lu Zhou, 5 Ryohei Ishii, 6 Marco Giovannini, 7 C. Oliver Hanemann, 5 Stephen B. Long, 2 Hediye Erdjument-Bromage, 3 Pengbo Zhou, 6 Paul Tempst, 3 and Filippo G. Giancotti 1, *。 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 10065, USA。
神拓生物
活体成像细胞模型的选择
动物模型实验是药物研发和生物医学研究不可或缺的手段,在新药试验、疾病诊断、药物与医疗器械安全性研究等领域被广泛使用,通过动物实验,可取得真实可靠的研究数据。 相比之下,活体成像技术通过对同一组实验对象在不同时间点进行成像,跟踪同一观察目标(标记细胞和标记分子)的移动及变化,不存在常见的组间差异,工作量和实验动物消耗可大为减少,所得的数据也更加真实可信。 此外, 活体成像技术不涉及放射性物质,具有操作简单,所得结果直观,灵敏度高等特点,可用于追踪靶细胞数量,体积变化和体内分布,从分子和细胞水平对药物疗效进行评估。
生物制药小编
《细胞》子刊:“渐冻症”治疗潜在靶点!针对这两个蛋白,可改善神经退化
目前,ALS仍然缺乏有效的治疗手段,其中大多数患者属于散发性ALS,患病原因来自遗传易感性和衰老的复杂相互作用,研究难度较大。 通过靶向这两种蛋白,作者可以有效保护运动神经元,改善细胞功能,为遗传性ALS治疗提供了潜在靶点。 实验中,作者借助人类诱导多能干细胞培养出了带有不同类型FUS蛋白的运动神经元,与携带野生型FUS的相比,拥有FUS P525L的神经元内部可以检测到一些疾病相关的FUS蛋白聚集,并且细胞处理应激颗粒的速度更慢,这也推动了神经元的凋亡。
学术经纬
Cell:巨噬细胞通过吞噬髓磷脂为脑肿瘤提供燃料,促进癌症恶化
脑内肿瘤受益于随着恶性特征扩展而动态利用的独特微环境。 胶质母细胞瘤 是最具侵袭性的原发性脑肿瘤,目前无法治愈,预后极差,并且在肿瘤亚型、微环境和免疫景观方面表现出高度异质性。 LLM 在促进胶质母细胞瘤恶性中的作用的发现, 提供了对胶质母细胞瘤进展过程中免疫-代谢相互作用的深入了解,从而为揭示胶质母细胞瘤中可靶向的代谢脆弱性奠定了框架。
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