发布时间:2014-05-08 13:34 原文链接: 院士伉俪PNAS发现泛素系统的新作用

  来自霍德华休斯医学院,加州大学旧金山分校等处的研究人员发表了题为“Drosophila Valosin-Containing Protein is required for dendrite pruning through a regulatory role in mRNA metabolism”的文章,发现了一种关键酶:含缬酪肽蛋白在神经元树突修剪过程中的重要作用,从而揭示了泛素-蛋白酶体系统的又一新功能。这一研究成果公布在PNAS杂志上。

  领导这一研究的是著名的詹裕农(Yuh-Nung Jan) 叶公杼(Lily Yeh Jan)夫妻,他们的主要研究方向是离子通道和神经发育等方面,不仅他们的工作得到了许多人的肯定,并且从他们实验室中也走出了多位华人科学家,其中包括获得Science杂志“青年科学家奖”的时松海,哥伦比亚大学杨建,麻省理工学院的沈华智和北京大学饶毅等等。

  泛素-蛋白酶体系统(ubiquitin–proteasome system,UPS)是细胞内蛋白质降解的主要途径,参与细胞内80%以上蛋白质的降解。研究表明这一系统对于果蝇神经元树突修剪(dendrite pruning,生物通译)至关重要,所谓神经元修剪是指将单独的神经元或神经元间没有用的突触(虽然有突触,但是不进行讯息的传递)进行删减,修剪的原则是用进废退,如果这个神经元无法成为持续作用神经环路中的一份子,它很容易就被修剪掉了。

  这个删减过程对于自我控制、判断、情绪调节、组织、计划等功能十分重要,但是至今为止,科学家们还不清楚泛素-蛋白酶体系统在删减过程中如何进行特异性调控。

  为此研究人员展开了深入探索,他们发现一种称为含缬酪肽蛋白(valosin-containing protein,VCP)的泛素依赖性ATP酶,如果被抑制,或者被突变,就会导致mRNA代谢过程出现特殊异常,而且这种蛋白的作用也与树突修剪有关,由于VCP在人体内的同系物与神经退行性疾病有关,因此这一发现也有助于解析此类疾病的病理机制。

  更为重要的是,VCP是一种广泛存在的膜结合糖蛋白,作为泛素依赖性分子伴侣,是泛素-蛋白酶体系统中的一员,它与蛋白酶体中19S调控部分的突变,会造成修剪基因表达出现缺陷,以及特殊mRNA结合蛋白的错误定位和过量表达。

  研究人员抑制VCP蛋白,发现在修剪基因的剪切模式出现了特殊改变,这导致了修剪缺陷,并且在神经退行性疾病中,研究人员也发现了VCP和mRNA结合蛋白之间的相互作用。

  这些研究结果表明VCP和泛素在mRNA代谢过程中扮演了一种特殊的作用,揭示了泛素-蛋白酶体系统的又一新功能。

  詹裕农研究组一直从事离子通道和神经发育等方面的研究,去年他们曾解析了果蝇性选择的基本神经信号通路:研究人员让饲养的雄性果蝇与雌性果蝇有不同程度的接触。他们发现整天与雌性待在一起,包括有机会进行交配的的雄性果蝇相比于缺乏此类接触的雄性果蝇更加的温顺。

  研究人员本以为性交可能是奥秘所在。但他们随后发现只有性行为还不能达到这一效应。平和的关键在于长时间与雌性果蝇的身体接触,使得雌性果蝇的信息素能够沾染到雄性果蝇身上。这些化合物激活了雄性果蝇大脑中大约20个神经元,抑制了大脑的攻击性神经回路,使得雄性果蝇变得不再那么好斗。

相关文章

厦大团队发现下丘脑Menin蛋白或为衰老关键靶点

衰老是一个复杂的生物学过程。先前大量研究已经证实,衰老与阿尔茨海默病等很多退行性疾病密切相关,然而,驱动衰老过程以及衰老相关认知能力下降的分子机制目前尚不完全明确。近日,厦门大学医学院神经科学研究所张......

NatAging:血液中的特殊蛋白或与人类抑郁症直接相关

衰老的过程往往与机体神经系统症状的发生直接相关,比如认知功能下降、记忆丧失和诸如抑郁症等情绪障碍等,此前研究结果表明,血液中存在的名为GDF11的生长因子或许对于衰老小鼠的嗅觉感知和其大脑中新细胞的产......

刘明院士团队:自旋神经形态器件研究新进展

生物启发脉冲神经网络架构有望通过模拟人脑的高算力、高并行度、低功耗等特性,解决冯·诺依曼架构存储墙和能效瓶颈等问题。然而,面向构建脉冲神经网络的神经形态硬件的研究尚处于探索阶段,基于传统CMOS的神经......

揭示蛋白CFTR的作用机制,有助于更好地治疗囊性纤维化

在一项新的研究中,来自美国圣犹大儿童研究医院和洛克菲勒大学的研究人员结合他们的专业知识,对一种称为囊性纤维化跨膜调节因子(cysticfibrosistransmembraneconductancer......

“夜光”蛋白能快速分析检测病毒

尽管针对病毒感染的高度敏感诊断测试取得了很大进展,但其仍需要复杂的技术来准备样本或解释结果,这使得它们在医疗资源稀缺地区的推广变得不切实际。发表在15日《ACS中心科学》杂志上的一种灵敏的方法,可在短......

科学家成功开发出靶向STAT5的小分子化合物

信号转导和转录激活因子5(STAT5)在某些血液系统恶性肿瘤的发生和进展中起着关键作用,如慢性粒细胞白血病(CML),因而一直以来是一个有吸引力的治疗靶标,但成功靶向STAT5是困难的。近期,密歇根大......

我国学者在组蛋白修饰领域取得进展

图Menin在核小体环境下识别H3K79me2的示意图在国家自然科学基金项目(批准号:21922708)资助下,香港大学李祥教授团队在表观遗传领域取得新进展,破解了组蛋白H3赖氨酸79二甲基化(H3K......

PNAS:新研究揭示网格蛋白在免疫突触中起着关键作用

在一项新的研究中,英国牛津大学肯尼迪风湿病研究所的MikeDustin教授和他的研究团队解释了信息如何在免疫突触中传递。这项研究可能对未来的疫苗开发和免疫疗法开发产生影响。相关研究结果于2023年2月......

新材料实现视神经最长距离再生

记者27日从首都医科大学获悉,该校教授李晓光团队在暨南大学苏国辉院士团队指导下,联合北京同仁医院王宁利教授团队,利用生物活性材料(睫状神经营养因子壳聚糖)促进成年大鼠完全离断的视神经长距离再生,并恢复......

Nature:重大发现!揭示一种修复神经元DNA损伤的新策略

 “不使用它就会失去它”,这句格言被广泛地应用于从我们的肌肉到我们的头脑的一切,特别是随着我们的年龄增长。然而,当涉及到大脑时,这种使用并不完全是一件好事:虽然使用脑细胞可能确实有助于在整个......