人类免疫系统利用各种适应机制和天然机制来对抗HIV病毒感染及艾滋病。其中最为重要的就是,通过一些称之为限制因子的广泛表达蛋白来有效地抑制病毒复制。然而,包括HIV-1在内人类和猿猴的免疫缺陷病毒会编码一些专门的调控蛋白,使得它们能够逃避限制因子,由此确保病毒能够在宿主细胞中生存和增殖传播。
现在来自来自哈尔滨工业大学和清华大学的研究人员,揭示了HIV-1病毒的Vif调控蛋白如何结合到重要的宿主细胞配体和靶标上,最终除去感染细胞的限制因子的机制。这一重要的研究发现在线发表在1月8日的《自然》(Nature)杂志上。
领导这一研究的是哈尔滨工业大学生命科学与技术学院的黄志伟(Zhiwei Huang)教授。其主要研究方向为结构分子生物学与天然免疫信号转导。2011年当选教育部“新世纪优秀人才”。
Vif蛋白是由除马传染性贫血病毒之外所有的逆转录慢病毒所编码的一种病毒辅助蛋白。HIV-1病毒编码的Vif蛋白将限制因子胞嘧啶脱氨酶 APOBEC3G招募到到包括支架蛋白Cullin5(CUL5)、底物接头蛋白ElonginB(ELOB)和ElonginC(ELOC)形成的泛素连接酶E3复合物处,促进APOBEC3G聚泛素化和降解,由此抑制APOBEC3G介导的细胞防御。
此外,近期有研究发现HIV-1 Vif还同时劫持另一个宿主蛋白CBF-β形成了Vif–CBF-β–CUL5–ELOB–ELOC复合物。由于其在HIV感染中发挥极其重要的作用,Vif被视作为是抗HIV-1药物的一个极好的靶点。
在这篇文章中,研究人员报告了由Vif–CBF-β–CUL5–ELOB–ELOC复合物的首个晶体结构。这一晶体结构显示,Vif通过两个结构域与CBF-β、CUL5和ELOC相互作用,组织形成了这一五聚物复合物,因此在这一复合物中占据了重要的核心位置。Vif通过一个较大结构域(α/β- domain)与CBF-β结合。相比之下CBF-β只与Vif接触,似乎发挥了伴侣蛋白样的作用,帮助了Vif折叠成活化构象。有趣的是,研究人员发现 Vif是模拟了SOCS2,通过另一个较小的结构域(α-domain)与ELOC和CUL5相互作用。SOCS2是参与生长激素下游信号的一种CRL泛素连接酶底物受体。这表明两种蛋白均采用了一种类似的机制来招募CRL5。此外,Vif有一个独特的锌指模体定位在两个Vif结构域之间,没有与其他蛋白质接触,但却对α-domain构象起稳定作用,其有可能在Vif–CUL5互作中发挥了重要的作用。
这些研究数据揭示了Vif劫持CBF-β和CUL5 E3连接酶复合物的结构基础,从而为设计出新型的抗HIV药物奠定了理论基础。
在海洋环境中,病毒是仅次于原核生物的第二大生物量成分。它们的生态意义不仅限于宿主裂解,还包括水平基因转移和通过辅助代谢基因调节宿主代谢。这些辅助代谢基因可以编码关键的代谢酶,在感染期间有效地重塑细胞过......
基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起、经蚊媒传播的人畜共患急性病毒性疾病,该病毒归类于披膜病毒科甲病毒属。目前,已有两款CHIKV疫苗在海外获批,但全球范围内仍缺乏获批的特异性抗病毒药物。因此......
在人类中,活到百岁已是长寿,而在鲸类中,这个岁数还算“年轻”,因为该家族中的弓头鲸有时能活200多年。但没人知道弓头鲸长寿的原因。一项10月29日发表于《自然》的研究发现,弓头鲸能够活数百年且不患癌症......
10月9日,国家卫生健康委举行新闻发布会。浙江省疾控中心研究员蒋健敏在会上介绍,国庆中秋假期结束,旅游返程后需重点关注三类传染病:呼吸道传染病、消化道传染病和虫媒传染病。当前气温变化大,不少人因免疫系......
动物的循环系统和植物的维管系统,是保障它们物质养分高效运输和交换的重要通道,同时也是病毒系统性侵染的最为有效的路径。为应对这种威胁,动植物均演化出了功能上高度相似的阻塞性防御机制。当病毒侵染时,动物的......
美国加州大学旧金山分校科学家发现,大脑衰老背后隐藏着一种名为FTL1的关键蛋白。实验显示,过量FTL1蛋白会导致小鼠记忆力衰退、大脑神经连接减弱以及细胞反应迟钝。一旦阻断这种蛋白,老年小鼠就能恢复年轻......
通过H-α波长(656.28纳米)拍摄的太阳耀斑的最高分辨率图像,可能会重塑我们对太阳磁场结构的理解,并改进空间天气预报。天文学家利用美国国家科学基金(NSF)的丹尼尔?K?井上太阳望远镜(DKIST......
中国科学院上海药物研究所研究员罗成、周兵、陈奕和华东师范大学研究员陈示洁合作,提出“强支点占据-杠杆干扰”(FOLP)的蛋白-蛋白相互作用(PPI)先导化合物设计策略,为PPI领域研究提供新的概念和方......
美国哥伦比亚大学和洛克菲勒大学科学家利用细菌作为“特洛伊木马”,绕过人体免疫系统的监控,将病毒直接运送至肿瘤内部。随后,细菌与病毒协同作战,对癌细胞发起强力攻击。相关研究成果发表于最新一期《自然·生物......
水稻作为最重要的粮食作物,为超过半数的世界人口提供主食。然而,水稻黑条矮缩病毒(SRBSDV)等病毒严重危害水稻生长,威胁粮食生产安全,解析病毒—水稻互作的分子机制对水稻病毒病的防控具有重要意义。近日......