Strukturbiologie

Ein Laptop zeigt eine MicroRNA-Abbau-Authentifizierung. Ein Smartphone hält Trigger RNA bereit zur Degradation.

Forschende haben aufgedeckt, wie Zellen bestimmte Mikro-RNAs durch Proteindegradation selektiv abbauen mehr

Detailliertes Molekülmodell der RNA-Polymerase II mit hervorgehobenen Komponenten wie RNA-Kappe, DSIF und Schnittstellen.

Forschende haben entschlüsselt, wie das Influenza-Virus die Kappe der Wirts-RNA stiehlt, um sich zu vermehren mehr

Die Illustration im Comicstil zeigt schematisch Ribosomen, aus denen ein neu hergestelltes Protein heraustritt. Das Ende des Proteinfadens steckt in einem tonnenförmigen Protein, TRiC. Am Ribosom und an dem TRiC-Protein befinden sich zwei Glühbirnen, deren Lichtkreise einander überschneiden. Neben dem Ribosomen befindet sich das Protein Prefoldin.

Forschende haben erstmals die Dynamik der Proteinfaltungshelfer TRiC und Prefoldin zusammen mit ihren Substraten analysiert mehr

Das Bild zeigt links drei Proteasomen, die sich zu einem Trimer verbunden haben. Rechts ist ein Tomogramm einer Hefezelle aus einem Kryo-Elektronenbild zu sehen, das die parakristalline Struktur der Proteasom-Speichergranula zeigt.

Proteasomen bilden in Proteasom-Speichergranula parakristalline Strukturen. mehr

Molekülstruktur in Gelb, Grün und Grau auf blauem Hintergrund, rechts eine Plastikplane

Ein bakterielles Enzym könnte der Schlüssel zu einer nachhaltigen Produktion des Kunststoff-Bausteins Ethylen sein mehr

Wird die TKUL-Kinase-Domäne (gelb) mit einem Hemmstoff blockiert, kann sie die Ubiquitin-Ligase-Domäne (blau) nicht mehr aktivieren.

Leishmania-Erreger benötigen das Protein TKUL, um die Infektion in Wirtszellen aufrechtzuerhalten. TKUL vereint zwei Enzyme in einem Molekül. Diese strukturelle Besonderheit könnte für neue Therapien genutzt werden. mehr

Mehrere Balletttänzerinnen in weißen Tutus stehen auf einem reflektierenden Boden. Die Szene ist mit lila und grauen abstrakten Mustern überlagert, die einen Kontrast zu den klassischen Tänzerinnen bilden.

Funktion und Rolle von Schlüsselfaktoren beim Abbau von Aktinfilamenten von Max-Planck-Forschenden neu definiert
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„Pushers“ schieben Passagiere in einen Zug.

Transportmodell erklärt die hohe Geschwindigkeit von Kalziumpumpen in der Zellmembran  mehr

Proteinstruktur mit blau hervorgehobenem Bindungsbereich und rotem Molekül im Zentrum.

Forschende haben Protein-Bindungsstellen bei elf verschiedenen Arten aus unterschiedlichen Lebensbereichen identifiziert mehr

Wirkung von Parkinson-Hemmstoff entschlüsselt

Neue Erkenntnisse schaffen die Grundlage für die Entwicklung gezielter Therapien gegen Parkinson und chronischer Niereninsuffizienz mehr

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Detailliertes Molekülmodell der RNA-Polymerase II mit hervorgehobenen Komponenten wie RNA-Kappe, DSIF und Schnittstellen.

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Funktion eines rätselhaften HIV-Bausteins entdeckt

Forschende gewinnen neue Erkenntnisse darüber, wie die Matrixschicht von HIV-1 reift mehr

HI-Viren knacken das Schloss zum Zellkern

Forschende beobachten erstmals, wie HIV durch die Kernporen zum Erbgut menschlicher Immunzellen vordringen mehr

Forschende können Moleküle optisch vermessen

Mit der MINFLUX-Mikroskopie lassen sich Abstände innerhalb von Biomolekülen mit einem Lichtmikroskop bestimmen mehr

Faltung von Proteinen mit unerreichter Genauigkeit beobachtet

Forschende können erstmals die Arbeit der Faltungshelfer-Moleküle in ihrer natürlichen Umgebung sichtbar machen mehr

Drei orange Fraktalformationen stehen auf einer Fläche mit einem schwarz-blauen geometrischen Muster, beleuchtet von oben.

Forschende haben ein Protein gefunden, das dem faszinierenden mathematischen Muster der Selbstähnlichkeit folgt mehr

Bakterium tötet Insekten mit Gift

Dortmunder Max-Planck-Forschende enthüllen Struktur des Bakterientoxins Mcf1 mehr

Erstes hochauflösendes Bild von dicken Filamenten in Muskelzellen

Forschende gewinnen neue Erkenntnisse über die Organisation des Herzmuskels von Säugetieren mehr

Six individuals gathered around a table with glasses, a molecular model centerpiece, and a whiteboard displaying graphs.

Mit einem unverständlichen Code kann niemand etwas anfangen – auch eine Zelle nicht. Patrick Cramer erforscht das Enzym, das den DNA-Code umschreibt, sodass aus einem Gen ein Protein entstehen kann. Dabei setzt er auf scharfe Mikroskope und auf künstliche Intelligenz mehr

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