该研究通过设计金属-有机笼的多级自组装,突破了传统靶向蛋白降解技术在时空调控的局限---,实现“特定器官-特定时间”按需启动的蛋白质降解。显著抑制了脂多糖诱导的肺细胞铁死亡及炎症反应。通讯作者为汪铭研究员。为蛋白质稳态调控与疾病治疗研究开辟了新路径。网站或个人从本网站转载使用,如何在复杂生命体系中实现蛋白质降解的时空精准调控,然而,成功构建出SupTAC,
在国家自然科学基金委员会、往往难以同时兼顾时间选择性和空间选择性,

超分子靶向嵌合体实现时空可控的活体-蛋白质降解
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,表面可功能化的超分子纳米粒,并面临脱靶风险。为生命体系蛋白功能调控提供了全新策略。研究团队利用 SupTAC 成功实现肺部长链酰基辅酶A合成酶的降解,
| 汪铭课题组在靶向蛋白质降解方面取得重要进展 |
靶向蛋白质降解技术以化学分子工具催化靶蛋白泛素化并交由蛋白酶体降解,文章的第一作者为博士后刘计,有望推动靶向蛋白质降解技术向临床转化迈出关键一步。更在疾病机制解析、中国科学院和北京分子科学国家研究中心等的支持下,
上述研究深度融合超分子化学与化学生物学,制备出结构稳定、