2022年1月11日,中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室孙飞课题组联合北京大学张传茂课题组等,在爪蟾核孔复合体外环结构研究方面取得了最新成果。相关研究成果以8 Å structure of the outer rings of the Xenopus laevis nuclear pore complex obtained by cryo-EM and AI为题,在线发表在Protein & Cell上。该研究获得了分辨率为8埃且近各向同性的核孔复合体外周环的冷冻电镜密度图,并在此基础上搭建了完整的Y复合体结构模型,在胞质环的不对称单位中发现了5个Nup358、2个Nup214复合体、2个Nup205和1个Nup93;在核质环的不对称单位中发现了1个ELYS、1个Nup205和1个Nup93;阐释了这些亚基的空间位置和相互作用关系,使核孔复合体外周环的结构模型得到完整解析,为全面揭示核孔复合体的结构与功能奠定了基础。
细胞核是真核生物细胞中最大的细胞器,在细胞核膜上坐落有沟通细胞核质和胞质物质和能量运输的孔道,称核孔复合体。从胞质侧到核质侧,核孔复合体可分为胞质纤维、胞质环、内环、腔内环、核质环和核篮。核孔复合体整体呈现为环绕核孔中央孔道的准八重对称空心圆柱状结构,在高等真核生物(如人、爪蟾等)中由约30种、1000多个不同大小的蛋白质亚基构成,分子量可达100兆道尔顿以上。解析核孔复合体的高分辨结构对了解其组装机制和真核生物的起源具有重要意义。然而,由于其巨大的分子质量和与生理功能相适应的高度动态性,当前核孔复合体尚缺乏可靠的高分辨率原子结构模型,限制了对其结构和生理功能的深入研究。
科研团队针对核孔复合体的样品特性,进一步发展了冷冻电镜单颗粒分析技术,收集了爪蟾卵母细胞核膜在不同倾转角度下的图像数据,挑选出包含各种取向的核孔复合体,进行三维重构计算。最终的数据处理结果显示,相比于前人利用电子断层成像进行重构的结果,这种数据收集和处理方法可达到更高分辨率,其中大部分蛋白质亚基可达到二级结构分辨率水平。对于核孔复合体的外环(即胞质环和核质环)的不同区域,可达到8埃左右的整体分辨率。
以此为基础,借助当前准确率最高的蛋白质三维结构预测软件AlphaFold2,研究预测了爪蟾核孔复合体所有核孔蛋白的全长三维结构,并依据高质量的三维重构结果,针对核孔复合体外环的密度图进行模型搭建和结构修正,获得了目前最完整的NPC外环结构模型。这个结构不仅补足了核孔复合体外环结构骨架——Y复合体缺失的部分结构(图1),而且在外环上鉴定出一系列发挥重要功能的核孔蛋白亚基,阐明了这些未知组分的精细结构及组装形式。在胞质环上的每个不对称单元上,研究鉴定出Nup358五元蛋白复合物,发现两个Nup214复合体两两相接构成信使核糖核蛋白出核平台,一个Nup93蛋白发挥桥接作用连接胞质环两个Y复合体的茎部区域,以及两个Nup205蛋白分别发挥稳定胞质环结构的功能。在核质环的每个不对称单元上,研究鉴定出一个Nup205发挥稳定核质环结构的功能,一个ELYS蛋白发挥起始有丝分裂后期核孔复合体组装的功能,一个Nup93发挥桥接作用连接核质环Y复合体的茎部区域的功能。这些结构信息可以为未来核孔复合体的组装研究提供重要的参考数据。
研究得到中科院战略性先导科技专项、国家自然科学基金和国家重点研发计划的支持。该研究样品筛选工作在北京大学生命科学学院电镜中心完成,数据收集工作在生物物理所生物成像中心完成。
近日,清华大学药学院尹航课题组合作研究开发了一种新的TLR7特异性小分子抑制剂,其蛋白复合物的冷冻电镜结构犹如一朵水面上盛开的荷花,水面代表胞内体膜,小分子通过与TLR7胞外结构域相互作用,使TLR7......
10月14日,在山东大学123周年校庆即将到来之际,中国科学院院士颜宁应邀来到山东大学青岛校区,做客“观澜大讲堂”,以“探索生命暗物质助力健康新光明”为主题作学术报告。颜宁院士以“我们如何认识世界”为......
2024年8月5日,深圳医学科学院/清华大学颜宁团队在NatureReviewsMolecularCellBiology(IF=81)在线发表题为”Structuralbiologyandmolecu......
单颗粒冷冻电子显微镜技术(SPA)已较为成熟。SPA可以得到较多纯化获得的重要蛋白质复合物的高分辨率三维结构,但冷冻制样仍是SPA的瓶颈。其中,冷冻制样导致的取向优势问题是常见而难以解决的关键问题之一......
生物大分子的三维结构可以直观地揭示其生物学功能、细胞内进程以及探索其在疾病中发挥作用的方式。冷冻电镜(cryo-electronmicroscopy,cryo-EM)单颗粒分析技术通过对生物大分子的直......
“赶巧了,实际上这两项工作我们‘磨’了很多年了。”近日接受《中国科学报》采访时,提及一个月内在《细胞》和《自然》连发论文,中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员张余一语道出科研背后的艰辛。过去十几年......
细胞程序性坏死,也称为坏死性凋亡(necroptosis),是一种受遗传调控的、能够引发细胞溶解性死亡的细胞死亡途径。是多种炎症性疾病和退行性疾病发生发展的重要原因。细胞程序性坏死通常由凋亡信号通路的......
人工智能赋能生物学再获新进展。中国科学院生物物理研究所蛋白质科学研究平台生物成像中心与中国科学院自动化研究所多模态人工智能系统实验室杨戈团队合作,以人工智能技术赋能原位结构生物学,提出了一种基于弱监督......
生物大分子的结构与功能随着细胞生理状态的变化而不断进行动态调整。原位结构生物学是在接近自然生理状态下研究生物大分子结构和功能的科学。原位冷冻电镜技术(Cryo-ET)以高分辨率和在接近生理条件下观察样......
生物大分子的结构与功能随着细胞生理状态的变化而不断进行动态调整。原位结构生物学是在接近自然生理状态下研究生物大分子结构和功能的科学。原位冷冻电镜技术(Cryo-ET)以高分辨率和在接近生理条件下观察样......