肝细胞生长因子(HGF)在组织再生与修复中扮演核心角色,但病理环境下由活性氮引起的酪氨酸硝化常导致其功能丧失。2026年,日本研究团队在《Scientific Reports》上发表了一项突破性研究,将合成生物学逻辑与位点特异性化学修饰相结合,通过硫辛酸三硫化物(LATS)与HGF工程变体的定向相互作用,成功赋予该生长因子更高的c-Met受体亲和力以及前所未有的抗硝化功能障碍能力,为蛋白质药物精准
本文由DNA Lab Space自动编译,来源:研究进展栏目
肝细胞生长因子(HGF)在组织再生与修复中扮演核心角色,但病理环境下由活性氮引起的酪氨酸硝化常导致其功能丧失。2026年,日本研究团队在《Scientific Reports》上发表了一项突破性研究,将合成生物学逻辑与位点特异性化学修饰相结合,通过硫辛酸三硫化物(LATS)与HGF工程变体的定向相互作用,成功赋予该生长因子更高的c-Met受体亲和力以及前所未有的抗硝化功能障碍能力,为蛋白质药物精准
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