亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Protein Misfolding, Amyloid Formation, and Human Disease: A Summary of Progress Over the Last Decade

蛋白质稳态 淀粉样蛋白(真菌学) 淀粉样纤维 蛋白质聚集 疾病 蛋白质折叠 淀粉样疾病 计算生物学 阿尔茨海默病的生物化学 神经科学 生物 生物信息学 医学 阿尔茨海默病 淀粉样前体蛋白 淀粉样β 细胞生物学 病理
作者
Fabrizio Chiti,Christopher M. Dobson
出处
期刊:Annual Review of Biochemistry [Annual Reviews]
卷期号:86 (1): 27-68 被引量:2729
标识
DOI:10.1146/annurev-biochem-061516-045115
摘要

Peptides and proteins have been found to possess an inherent tendency to convert from their native functional states into intractable amyloid aggregates. This phenomenon is associated with a range of increasingly common human disorders, including Alzheimer and Parkinson diseases, type II diabetes, and a number of systemic amyloidoses. In this review, we describe this field of science with particular reference to the advances that have been made over the last decade in our understanding of its fundamental nature and consequences. We list the proteins that are known to be deposited as amyloid or other types of aggregates in human tissues and the disorders with which they are associated, as well as the proteins that exploit the amyloid motif to play specific functional roles in humans. In addition, we summarize the genetic factors that have provided insight into the mechanisms of disease onset. We describe recent advances in our knowledge of the structures of amyloid fibrils and their oligomeric precursors and of the mechanisms by which they are formed and proliferate to generate cellular dysfunction. We show evidence that a complex proteostasis network actively combats protein aggregation and that such an efficient system can fail in some circumstances and give rise to disease. Finally, we anticipate the development of novel therapeutic strategies with which to prevent or treat these highly debilitating and currently incurable conditions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
淡然的代灵完成签到,获得积分10
1秒前
lqhccww发布了新的文献求助10
3秒前
JamesPei的应助被烦烦烦采纳,获得10
4秒前
2560799098完成签到 ,获得积分10
7秒前
kkjust完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
11秒前
烦烦烦发布了新的文献求助10
14秒前
drirshad完成签到,获得积分10
16秒前
烟花的应助被张宁采纳,获得10
17秒前
19秒前
端庄的如松完成签到,获得积分10
24秒前
kou发布了新的文献求助10
25秒前
大模型的应助被科研通管家采纳,获得10
30秒前
30秒前
bkagyin的应助被科研通管家采纳,获得10
30秒前
顾矜的应助被科研通管家采纳,获得10
31秒前
大模型的应助被科研通管家采纳,获得10
31秒前
wu完成签到 ,获得积分10
32秒前
舒服的芝麻完成签到,获得积分10
45秒前
AS发布了新的文献求助10
47秒前
充电宝的应助被Lin采纳,获得10
48秒前
阿宁发布了新的文献求助100
48秒前
虚幻的雁山完成签到,获得积分10
51秒前
1分钟前
笨笨的绿柏完成签到,获得积分10
1分钟前
传奇3的应助被嗯哼哈哈采纳,获得10
1分钟前
天天快乐的应助被afanda采纳,获得10
1分钟前
瞿寒发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
嗯哼哈哈发布了新的文献求助10
1分钟前
YCYycy完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
wawajiao发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
烦烦烦发布了新的文献求助10
1分钟前
儒雅的新儿完成签到,获得积分10
1分钟前
嗯哼哈哈发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
迷路盈发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
A Concise Course in Continuum Mechanics 400
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7846840
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9367112
关于积分的说明 20653207
捐赠科研通 7443505
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341941
关于科研通互助平台的介绍 2485720
邀请新用户注册赠送积分活动 2364668