卷18

  • 11号2022年11月

    瞄准口袋

    针对特定KRAS突变的小分子靶向为癌症治疗提供了希望。封面描绘了一个小分子配体(红色)通过在突变丝氨酸上形成共价酯加合物抑制致癌突变蛋白K-Ras(G12S)(青色)。

    见张等人。

  • 10号2022年10月

    泻湖行动

    本地生成NTP (LAGOON)通过使用紫外激光释放NTP,实现对NTP可用性的精确时空控制。封面图描述了LAGOON控制的单分子FRET试验,其中双链DNA分子在与ATP结合后被一个T4解旋酶解开。

    参见Sabantsev等人。

  • 9号2022年9月

    修补护套

    髓磷脂膜包裹着轴突以支持神经健康。封面图片描绘了一个少突胶质细胞(用紫色表示),这是一种产生中枢神经系统髓磷脂的特化胶质细胞。增强髓鞘修复,或“髓鞘脱出”,仍然是一种有吸引力的治疗方法,用于替换多发性硬化症等疾病中丢失的少突胶质细胞。

    参见capariello & Adams

  • 8号2022年8月

    照亮突触

    光催化细胞标记(PhoTag)能够通过可见光激活局部黄素光催化剂在细胞-细胞接触界面中选择性地引入化学标记。封面图像描述了通过PhoTag技术选择性和共价标记生物素酪胺的免疫突触。

    参见Oslund等人。

  • 7号2022年7月

    打破封印

    GPX4是一种含硒半胱氨酸的蛋白质,其功能是细胞对铁下垂的主要防御。封面图显示,在GPX4的翻译过程中,癌细胞中硒的摄取减少导致核糖体停滞和碰撞,从而导致GPX4水平下降。

    参见李等人。

  • 6号2022年6月

    珊瑚的秘密生活

    珊瑚礁是生物多样性的热点地区,化学防御通常是在竞争中生存的必要条件。这些环境中有大量的章鱼珊瑚,它们在那里合成萜类化合物来保护自己。在这里,可以看到一群八齿珊瑚群落在斐济海岸的岩壁上统治着微环境,展示了这种激烈的生态竞争。

    参见Scesa等人,Burkhardt等人和Nguyen等人。

  • 5号2022年5月

    关注新陈代谢

    就像公共交通系统中的乘客一样,细胞依赖高度调节的代谢物流,通过许多重叠、交叉和竞争的途径来保持系统平稳运行。这期特刊的特色文章探索了用于研究代谢过程的工具,当这些过程偏离轨道时会发生什么,以及细胞(和科学家)如何解决这个问题。

  • 4号2022年4月

    延续罗莎琳德的遗产

    ROSALIND(“由配体诱导激活的RNA输出”)是一种基于RNA的无细胞生物传感器平台,其性能通过整合立点介导的DNA链置换而增强。这张照片是罗莎琳德·富兰克林的肖像,由罗莎琳德制作,以纪念她的发现,使罗莎琳德反应得以实现。

    参见荣格等人。

  • 3号2022年3月

    匹配的受体

    内源性趋化因子CCL15与其受体CCR1相互作用激活g蛋白信号,而其n端截断则通过β-arrestin的变构激活发挥不同的作用。该图像显示了CCR1与CCL15截断结合的结构,并突出显示了CCR1的关键氨基酸。

    参见Shao等人。

  • 2号2022年2月

    感受热度

    显示的是表达光遗传蛋白BcLOV4荧光融合的斑马鱼胚胎,其活性不仅对光有反应,而且对温度也有反应。bclv4在蓝光的作用下定位于质膜,但它的膜结合随后以取决于温度的速率衰减。

    参见Benman等人。

  • 1号2022年1月

    脱离了肽的路径

    图为马泰伊植物园的热带温室。密歇根大学植物学收集的植物已被用于发现具有新的侧链大环化的植物多肽的生物信息学研究,这些新侧链大环化源于铜依赖的自催化肽环化酶,称为BURP结构域。

    参见Chigumba等人。