• 2013花卉裝置藝術設計大展12

    2013花卉裝置藝術設計大展12

  • 2013花卉裝置藝術設計大展11

    2013花卉裝置藝術設計大展11

  • 2013花卉裝置藝術設計大展10

    2013花卉裝置藝術設計大展10

  • 2013花卉裝置藝術設計大展09

    2013花卉裝置藝術設計大展09

  • 2013花卉裝置藝術設計大展08

    2013花卉裝置藝術設計大展08

  • 2013花卉裝置藝術設計大展07

    2013花卉裝置藝術設計大展07

  • 2013花卉裝置藝術設計大展06

    2013花卉裝置藝術設計大展06

  • 2013花卉裝置藝術設計大展05

    2013花卉裝置藝術設計大展05

  • 2013花卉裝置藝術設計大展04

    2013花卉裝置藝術設計大展04

  • 2013花卉裝置藝術設計大展03

    2013花卉裝置藝術設計大展03

  • 2013花卉裝置藝術設計大展02

    2013花卉裝置藝術設計大展02

  • 2013花卉裝置藝術設計大展01

    2013花卉裝置藝術設計大展01

  • 2013士林官邸菊展23

    2013士林官邸菊展23

  • 2013士林官邸菊展27

    2013士林官邸菊展27

  • 2013士林官邸菊展26

    2013士林官邸菊展26

  • 2013士林官邸菊展25

    2013士林官邸菊展25

  • 2013士林官邸菊展24

    2013士林官邸菊展24

  • 2013士林官邸菊展22

    2013士林官邸菊展22

  • 2013士林官邸菊展03

    2013士林官邸菊展03

  • 2013士林官邸菊展21

    2013士林官邸菊展21

  • 2013士林官邸菊展20

    2013士林官邸菊展20

  • 2013士林官邸菊展19

    2013士林官邸菊展19

  • 2013士林官邸菊展18

    2013士林官邸菊展18

  • 2013士林官邸菊展17

    2013士林官邸菊展17

  • 2013士林官邸菊展16

    2013士林官邸菊展16

  • 2013士林官邸菊展06

    2013士林官邸菊展06

  • 2013士林官邸菊展15

    2013士林官邸菊展15

  • 2013士林官邸菊展14

    2013士林官邸菊展14

  • 2013士林官邸菊展13

    2013士林官邸菊展13

  • 2013士林官邸菊展12

    2013士林官邸菊展12

  • 2013士林官邸菊展11

    2013士林官邸菊展11

  • 2013士林官邸菊展10

    2013士林官邸菊展10

  • 2013士林官邸菊展09

    2013士林官邸菊展09

  • 2013士林官邸菊展08

    2013士林官邸菊展08

  • 2013士林官邸菊展07

    2013士林官邸菊展07

  • 2013士林官邸菊展05

    2013士林官邸菊展05

  • 2013士林官邸菊展04

    2013士林官邸菊展04

  • 2013士林官邸菊展02

    2013士林官邸菊展02

  • 2013士林官邸菊展01

    2013士林官邸菊展01

  • IMG_7415

    IMG_7415

  • IMG_7372

    IMG_7372

  • IMG_7371

    IMG_7371

  • IMG_7311

    IMG_7311

  • IMG_7370

    IMG_7370

  • IMG_7325

    IMG_7325

  • IMG_7360

    IMG_7360

  • IMG_7357

    IMG_7357

  • IMG_7353

    IMG_7353

  • IMG_7351

    IMG_7351

  • IMG_7347

    IMG_7347

  • IMG_7343

    IMG_7343

  • IMG_7355

    IMG_7355

  • IMG_7339

    IMG_7339

  • IMG_7350

    IMG_7350

  • IMG_7345

    IMG_7345

  • IMG_7336

    IMG_7336

  • IMG_7344

    IMG_7344

  • IMG_7332

    IMG_7332

  • IMG_7342

    IMG_7342

  • IMG_7341

    IMG_7341

  • IMG_7337

    IMG_7337

  • IMG_7334

    IMG_7334

  • IMG_7333

    IMG_7333

  • IMG_7329

    IMG_7329

  • IMG_7327

    IMG_7327

  • IMG_7313

    IMG_7313

  • IMG_7309

    IMG_7309

  • IMG_6505

    IMG_6505

  • IMG_6508

    IMG_6508

  • IMG_6337

    IMG_6337

  • IMG_6380

    IMG_6380

  • IMG_6510

    IMG_6510

  • IMG_6372

    IMG_6372

  • IMG_6358

    IMG_6358

  • IMG_6327

    IMG_6327

  • IMG_6507

    IMG_6507

  • IMG_6318

    IMG_6318

  • IMG_6506

    IMG_6506

  • IMG_6382

    IMG_6382

  • IMG_6376

    IMG_6376

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

其他選項
  • 顏福松律師的大兒子顏竹(輔大物理組榜首是肌肉男)
    顏福松律師的大兒子顏竹(輔大物理組榜首是肌肉男) 2021/03/04 07:02

    冠狀病毒nsp3 macro domains之結構生化解析 提供新穎抗病毒藥物開發標的

    冠狀病毒對於全球的人類健康及政經活動影響甚深,尤其是自2019年12月以來,嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2 (SARS-CoV-2)作為新的病原體,引起全球性大流行的危機。另外,2012年發現的中東呼吸道綜合症冠狀病毒(MERS-CoV)亦於短短數年間引起中東地區的流行。目前抗冠狀病毒藥物設計,多以阻斷病毒與宿主辨識或抑制病毒生活史為主。而冠狀病毒的基因組中存在macro domain,此位於非結構性蛋白3(nsp3)的 macro domain可藉由其酵素活性,影響宿主細胞中磷酸二腺苷核醣基化(ADP-ribosylation)的轉譯後修飾,進而抑制宿主抗病毒之先天免疫。換言之,抑制viral macro domain的酵素活性,使其無法移除宿主蛋白質ADP-ribosylation修飾,可讓宿主有機會發揮其抗病毒免疫機制。因此,viral macro domain近日被視為新穎的抗病毒藥物設計標的。

    臺灣大學農業化學系、基因體與系統生物學學位學程、生化科學所徐駿森教授研究團隊,長久以來利用結構生化學與生物物理學方法研究功能迥異的macro domains,在COVID-19肆虐之際,加緊腳步解析SARS-CoV-2 macro domain結合磷酸二腺苷(ADP-ribose)的蛋白質三維結構。研究團隊並驗證了SARS-CoV-2 macro domain具有結合ADP-ribose多聚合體(Poly ADP-ribose)的功能,且具有可移除蛋白質上修飾單個ADP-ribose (Mono ADP-ribose)的酵素活性。這些結構生化證據闡述了SARS-CoV-2 macro domain與ADP-ribose結合作用在宿主細胞中的功能,並可做為未來設計新藥物的基礎。此研究已發表於2020年11月的美國化學學會知名期刊「ACS infectious disease」,並刊登於期刊封面。

    此外,積累至今的證據顯示,病毒的macro domain可透過與菸草醯胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)分子代謝相關產物的交互作用來調節宿主細胞功能。藉由NAD代謝產物和MERS-CoV macro domain的X-ray晶體結構以及透過核磁共振(NMR)化學位移擾動實驗,研究團隊鑑定了MERS-CoV macro domain蛋白質結構中與NAD代謝物結合相關的關鍵胺基酸。然而,以往相關研究認為NAD相較於ADP-ribose,多了菸草醯胺(nicotinamide)官能基的空間障礙,使得macro domain不具備結合NAD的能力。因此,徐駿森老師研究團隊進一步利用NMR來研究溫度對於蛋白結構與動態之影響,配合分子模擬與生化的證據證明,MERS-CoV macro domain蛋白質的結合區域是具備可調節性(tunability),且在人體溫度環境下確實能夠結合NAD分子。此研究結果更加了解病毒macro domain與宿主細胞內的代謝分子作用可能性,並有利於未來藥物設計者需注意蛋白可調節性結合區的特性。而此研究成果已於2021年1月刊登在Nature旗下的新期刊「Communications Biology」。

    此兩篇論文的第一作者為今年畢業於基因體與系統生物學學位學程的林孟萱博士,林博士也以相關研究於2020年底獲得第二十六屆國家同步輻射研究中心會員大會生物科學組台灣之光獎(第一名)和磁共振學會年會之口頭論文競賽第一名。林博士表示:「許多進行中的冠狀病毒疫苗及藥物設計主要在於阻隔病毒表面的棘狀蛋白質結合人類細胞表面的受體蛋白質,或阻止病毒進行複製。但雞蛋不應放在同一個籃子裡,冠狀病毒具有快速的突變能力,阻隔病毒影響宿主細胞的轉譯後修飾也可以是一個有潛力的藥物標的。目前我們正使用NMR搭配藥物片段前驅物資料庫的篩選(Fragment-Based Drug Discovery Using NMR Spectroscopy),以及電腦虛擬篩選等方法,期望找到具有潛力的藥物。」

    「ACS Infectious Diseases」期刊全文:
    Structural, Biophysical, and Biochemical Elucidation of the SARS-CoV-2 Nonstructural Protein 3 Macro Domain.

    「Communications Biology」期刊全文:
    Elucidating the tunability of binding behavior for the MERS-CoV macro domain with NAD metabolites.

相簿列表資訊

最新上傳:
2024/03/11
全站分類:
活動剪影
本日人氣:
0
累積人氣:
568