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氧化还原修饰组
蛋白质中的半胱氨酸残基富含亲核硫原子,是一个极其活跃的氨基酸残基,不仅经常参与酶反应,还可使半胱氨酸发生广泛的翻译后修饰,其功能是作为氧化还原信号和调节的重要介质。蛋白质半胱氨酸氧化修饰由活性氧(ROS)介导,包括二硫键(S-S)形成、S-谷胱甘肽化(SSG)、S-亚硝基化(SNO)、S-亚磺酰化(SOH)以及非氧化还原反应的S-酰化(S-acylation,通常指棕榈酰化)等,这几种半胱氨酸氧化修饰可以被相应的还原剂还原成游离巯基(-SH),这种可逆的修饰可以调节蛋白质的构象和功能,包括基因转录,代谢,信号转导,凋亡,以及蛋白质的运输和亚细胞定位,进而影响细胞生理过程和细胞稳态。
氧化还原修饰组
技术分析展示

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发生急性防腐蚀应激状态导致代谢转化和线粒体蛋清的防腐蚀(Jiska et al.,2018)

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钝化修复改善淀粉酶与问题互联网的多少岁依懒性再造(Xiao et al.,2020)


参考文献
1. A Quantitative Tissue-Specific Landscape of Protein Redox Regulation during Aging. (IF=38.637, Q1, Cell) 苍老过程中中球膳食纤维腐蚀替换上下调整的化学发光法机构特女性朋友景观规划


2. Proteome-wide analysis of cysteine oxidation reveals metabolic sensitivity to redox stress. (IF=-16.6, Q1, Nature Communication) 半胱氨酸钝化膳食纤维质组学研究分析表明了对钝化备份应激状态的新陈代谢脆弱性


3. Global profiling of distinct cysteine redox forms reveals wide-ranging redox regulation in C. elegans (IF=-16.6, Q1, Nature Communication) 艳丽隐杆线虫的硫化修复蛋白质组的全部景色了解
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