新加坡国立大学用分子“牵引绳”测得Piezo1激活力约15皮牛顿
研究人员以DNA为基础构建分子“牵引绳”,在不显著改变细胞膜形态的情况下对单个Piezo1通道施加可控微力,并通过荧光信号实时监测通道活性。结果显示,Piezo1在约15皮牛顿时被激活,相关成果发表于《Nature Sensors》。
新加坡国立大学研究:火龙果皮提取物可用于面包强化,提升抗氧化并减缓淀粉消化
新加坡国立大学周伟彪教授团队发现,将红色火龙果皮中富含甜菜红素的纯化提取物按受控比例加入小麦面包,可在保持烘焙品质的同时提高抗氧化活性,并降低淀粉消化速度,相关成果发表于《食品化学》。
新加坡国立大学开发NCIP技术 捕捉蛋白质合成期“短暂握手”以加强质量控制研究
新加坡国立大学团队提出NCIP方法,可在蛋白质合成过程中固定并识别新生链与辅助因子的短暂相互作用,并据此发现TRIM25参与共翻译质量控制、标记错误折叠蛋白进行清除。相关成果发表于《分子细胞》。
新加坡国立大学研究揭示NuSAP在维持中心粒完整性中的关键作用
新加坡国立大学团队发现,微管相关蛋白NuSAP不仅参与有丝分裂纺锤体组织,还在细胞周期早期保护中心粒结构,并促进关键蛋白复合体的招募,为理解小头畸形和镶嵌性多样性非整倍体综合征等相关机制提供线索。
新加坡国立大学团队推出CellScope:基于流形拟合的高性能单细胞图谱分析框架
该框架面向scRNA-seq数据,结合自适应基因选择、流形结构去噪与多分辨率层级聚类,用于构建高分辨率“细胞图谱”,并在36个来自人类与小鼠组织的数据集上完成评估。
新加坡国立大学团队开发D-I-TASSER:结合AI与物理建模提升复杂蛋白质结构预测精度
新加坡国立大学研究团队推出D-I-TASSER软件工具,通过将人工智能与基于物理的模拟结合,提高复杂蛋白质三维结构预测准确度,并为药物发现与疾病研究提供结构层面的支持。
新加坡国立大学团队开发D-I-TASSER:结合AI与物理建模提升复杂蛋白质结构预测精度
新加坡国立大学研究人员推出D-I-TASSER软件工具,通过将人工智能与基于物理的模拟结合,提高复杂多结构域蛋白质三维结构预测准确率,并为更多人体蛋白质生成可靠结构模型。
