线粒体是人体细胞的“发电站”。它们提供了细胞代谢所需的能量。但是,这些“发电站”是如何进化的?它们是如何构建的呢?近期,来自德国弗莱堡大学的研究人员研究了所谓的氧化酶装配(OXA)机器,在线粒体内膜发育和细胞能源供应中所起的作用。Jan Höpker、Silke Oeljeklaus、Nikolaus Pfanner、Sebastian Stiller、Bettina Warscheid、Nils Wiedemann几位博士及其研究小组已经证明,这种蛋白质复合物对于某些蛋白质整合到线粒体内膜,是至关重要的——这些蛋白质在细胞呼吸和其他进程中发挥作用。科学家们将这项研究结果发表在5月10日的《Cell Metabolism》杂志上。
线粒体来源于细菌,这意味着它们有自己的DNA分子,其中记录着一些蛋白质的结构。在线粒体的细菌前体中已经存在一种OXA样的机器,并且在进化过程中是保守的。根据线粒体的遗传物质所产生的蛋白质,被OXA整合到线粒体内膜中。然而,99%的蛋白质的遗传信息,被存储在细胞核中。细胞在细胞质中产生这些蛋白质分子,随后是TOM——“外膜移位酶”,和TIM——“内膜移位酶”将它们运输通过外膜和内膜,进入线粒体。但是,直到现在,这些输入的蛋白有多少也被OXA整合到内膜中,还不明确。
弗莱堡大学的研究人员系统地寻找了被OXA整合到线粒体内膜中的蛋白质——在它们通过TOM和TIM被输入之后。他们使用了一种叫做定量质谱测定的分析技术,来确定线粒体内膜蛋白,如果没有OXA它们在细胞中会减少。通过追踪放射性同位素标记蛋白质到线粒体内膜的整合,他们能够证明,OXA对于这个过程是必要的。
输入的OXA依赖性蛋白质发挥着重要功能,从细胞呼吸、金属离子的交换和生化反应,到使代谢产物在内膜之间转运的蛋白整合。当这些呼吸蛋白的整合或功能被阻断时,这可能会导致线粒体相关的神经肌肉疾病或癌症。因此,OXA依赖性的内膜蛋白整合——在进化上一直是保守的,是线粒体内膜形成和人类细胞能源供应的基础。
在2014年10月,弗吉尼亚大学研究人员开展的一项最新研究,使用新一代DNA测序技术,解码了18种线粒体近缘细菌的基因组,表明寄生菌是给细胞供给能量的线粒体的第一代表亲,在它们变成有益之前,首先充当这些细胞中的能量寄生虫。相关研究发表在本周的《PLOS One》杂志。相关阅读:华人学者颠覆当前的线粒体起源理论。
线粒体是我们细胞中的发电站,对生命至关重要。当它们遭受到来自毒物、环境压力或遗传突变的攻击时,细胞会扳开这些发电站,除去受损的部件,将它们重新组装为可用的线粒体。今年1月份,Salk研究所的科学家们揭示出,细胞以一种意外的方式触发了对威胁产生的这一至关重要的反应,提供了有关线粒体疾病、癌症、糖尿病和神经退行性疾病——尤其是与线粒体功能障碍相关的帕金森病等疾病的一些新见解。这项研究工作发布在1月15日的《科学》(Science)杂志上。相关阅读:Science破解线粒体重要谜题。
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