《自然》系列期刊中国作者论文免费读:清华、南大、中科院生物物理所
据不完全统计,近期中国研究机构参与的研究有3篇发表在《自然》、1篇发表在《自然-光子学》上。扫描二维码即可免费阅读论文全文。
发表期刊:Nature《自然》
论文标题:多梳抑制性去泛素化酶对H2AK119特异性的基础(Basis of the H2AK119 specificity of the Polycomb repressive deubiquitinase)
通讯作者:Bing Zhu、Rui-Ming Xu(中科院生物物理研究所)
第一作者:Weiran Ge、Cong Yu、Jingjing Li(中科院生物物理研究所)
DOI:10.1038/s41586-023-05841-y
发表日期:2023年3月29日
论文导读:
多梳家族蛋白复合物通过抑制基因表达,在胚胎发育和细胞命运决定等过程中发挥着重要作用。精确靶向H2AK119ub1是多梳抑制性去泛素化酶(PR-DUB)复合物发挥其精巧生物学功能的基础,但人们对其中的机制尚不明确。来自中科院生物物理研究所的研究团队报道了人源PR-DUB结合染色小体的冷冻电镜结构,发现ASXL1指导BAP1 C端延伸与核小体DNA及组蛋白H3–H4结合。此外,BAP1催化结构域的一个保守环片段位于H2A–H2B酸性口袋附近。这种独特的核小体结合模式使H2A C端尾巴从核小体表面翘起,使PR-DUB能特异性去除H2AK119ub1。
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发表期刊:Nature《自然》
论文标题:分子尺度追踪立方冰(Tracking cubic ice at molecular resolution)
通讯作者:Lifen Wang、Enge Wang、Xuedong Bai(中科院物理所),Ji Chen(北京大学)
第一作者:Xudan Huang、Lifen Wang(中科院物理所),Keyang Liu(北京大学)
DOI:10.1038/s41586-023-05864-5
发表日期:2023年3月29日
论文导读:
水是否能结晶形成立方冰?对于这一问题,学界长期以来存在争议。来自中科院物理所和北京大学的研究团队利用冷冻透射电镜和低剂量成像技术,证实了水的气相沉积结晶过程(102 K温度下)会优先形成立方冰,同时存在六角冰的独立成核生长。此外,研究团队确定了立方冰的一系列缺陷,并结合分子动力学模拟,揭示了立方冰的结构演化动力学。这项研究澄清了关于单晶纯相立方冰能否形成的争议,对于我们理解冰的成核机制具有重要意义。
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发表期刊:Nature《自然》
论文标题:调控GSDMB打孔活性的结构机理(Structural mechanisms for regulation of GSDMB pore-forming activity)
通讯作者:Feng Shao(清华大学),Jingjin Ding(北京生命科学研究所)
第一作者:Xiu Zhong(清华大学),Huan Zeng、Zhiwei Zhou(北京生命科学研究所)
DOI:10.1038/s41586-023-05872-5
发表日期:2023年3月29日
论文导读:
细胞毒性淋巴细胞分泌的颗粒酶A(GZMA)切割gasdermin家族的打孔蛋白GSDMB,以引发靶细胞焦亡。有研究表明,GSDMB和GSDMD能被福氏志贺氏菌分泌的效应蛋白IpaH7.8降解,而IpaH7.8是否以及如何靶向GSDMB和GSDMD还不清楚。此外,近期有研究质疑GSDMB是否具有焦亡功能。为此,来自清华大学和北京生命科学研究所的研究团队报道了IpaH7.8–GSDMB复合物的晶体结构,表明IpaH7.8能特异性识别GSDMB的打孔结构域,并能通过类似的机理靶向人源GSDMD。研究团队发现,GSDMB拥有多种亚型,但它们的焦亡活性截然不同。前人研究在6号外显子前面的插入序列破坏了GSDMB的N端结构域寡聚成孔的能力,因此未能观察到GSDMB引起的细胞焦亡。
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发表期刊:Nature Photonics《自然-光子学》
论文标题:力学拉曼光谱直接表征层状材料中的剪切声子(Direct characterization of shear phonons in layered materials by mechano-Raman spectroscopy)
通讯作者:Daiqian Xie、Weigao Xu(南京大学),Yi Luo(中国科学技术大学)
第一作者:Susu Fang(南京大学)、Sai Duan(复旦大学)
DOI:10.1038/s41566-023-01181-5
发表日期:2023年3月30日
论文导读:
具有原子层同向运动的声子振动模式蕴含了层状晶体全局结构和隐藏界面的独特信息。但因其电子-声子耦合效应非常有限,人们无法直接进行测量。来自南京大学、复旦大学和中国科学技术大学的研究团队利用剪切声子和局域等离激元光腔之间的传播特征和力学耦合,开发了力学拉曼光谱(MRS)技术。MRS能以超亿倍的增强来表征全局晶体结构,并具有无热噪声特征,能在环境条件下精确测量亚皮米级位移。MRS技术有望应用于晶体全局结构表征、机械传感和光的机械调制。
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