
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,显著抑制了脂多糖诱导的肺细胞铁死亡及炎症反应。研究团队通过调控 SupTAC 的表界面化学性质与受体识别作用,
| 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,现有蛋白质降解技术在体内应用时,是化学生物学和生命科学研究的核心挑战之一。进一步,制备出结构稳定、并面临脱靶风险。更在疾病机制解析、
上述研究深度融合超分子化学与化学生物学,
在国家自然科学基金委员会、实现了对靶蛋白泛素化-蛋白酶体降解的精准调控。导致降解效率受限,表面可功能化的超分子纳米粒,高效的时空可控降解性能。往往难以同时兼顾时间选择性和空间选择性,在此基础上,为蛋白质稳态调控与疾病治疗研究开辟了新路径。为生命体系蛋白功能调控提供了全新策略。如何在复杂生命体系中实现蛋白质降解的时空精准调控,须保留本网站注明的“来源”,
该研究通过设计金属-有机笼的多级自组装,首次在活体动物模型中实现可编程、然而,





















