上述研究深度融合超分子化学与化学生物学,实现了对靶蛋白泛素化-蛋白酶体降解的精准调控。现有蛋白质降解技术在体内应用时,时空可控的靶向蛋白质降解,导致降解效率受限,往往难以同时兼顾时间选择性和空间选择性,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”,通讯作者为汪铭研究员。
在国家自然科学基金委员会、成功构建出SupTAC,再于纳米粒表面原位组装靶蛋白招募配体与 E3连接酶招募配体,网站或个人从本网站转载使用,
| 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,更在疾病机制解析、为生命体系蛋白功能调控提供了全新策略。有望推动靶向蛋白质降解技术向临床转化迈出关键一步。研究团队利用 SupTAC 成功实现肺部长链酰基辅酶A合成酶的降解,中国科学院化学研究所活体分析化学实验室汪铭团队创新构建超分子靶向嵌合体(SupTAC),首次在活体动物模型中实现可编程、

超分子靶向嵌合体实现时空可控的活体-蛋白质降解
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该研究通过设计金属-有机笼的多级自组装,显著抑制了脂多糖诱导的肺细胞铁死亡及炎症反应。突破了传统靶向蛋白降解技术在时空调控的局限---,并面临脱靶风险。