发布时间:2017-01-12 11:01 原文链接: Science:科学家成功利用光实现对细胞逻辑网络的控制

  蛋白质是维持机体生命活动的重要分子,蛋白质能够帮助携带氧气、构建组织、进行DNA复制,同时还能够协调细胞间的诸多“事件”。如今来自美国北卡大学教堂山分校的研究人员通过研究开发出了一种新方法,该方法能够轻松利用开关来控制机体细胞中蛋白质的功能发挥,这就为研究者提供了一种新型的研究工具,而研究者仅利用光就能深入研究多种疾病的发病原因了,相关研究刊登于国际杂志Science上。

  文章中,研究者利用光遗传学技术进行研究,这项技术开发于2000年初期,其能够帮助科学家利用光来激活或失活蛋白质从而开启或关闭大脑细胞的表达,当然该技术还能够帮助研究人员研究个体大脑回路的作用原理以及大脑回路同机体不同行为表现之间的关联。但目前光遗传学存在一定的局限性,利用光仅能控制少量蛋白的表达。

  在这项最新研究中,研究人员就对光遗传学技术进行了扩展,使其在不改变蛋白质功能的前提下能够有效控制一系列蛋白的表达,从而就能够使光控蛋白发挥自己应有的功能,这种光控蛋白在细胞中的任何地方都能够正常表达,因此研究者们就能够根据这些蛋白开启/关闭的位置来研究蛋白质发挥功能的机制。研究者Hahn教授说道,我们能够利用光对完整的蛋白质来进行深入研究,我们所开发的这种光控开关是通用的,而且速度非常快,其能够对蛋白质进行快速开启/关闭,通过改变光的强度就能够控制激活或失活蛋白的水平,而且通过控制光照的时间,也能够控制细胞中不同位置的蛋白被激活表达的时间。

  细胞行为的很多方面都依赖蛋白活性的短暂快速改变,但这些改变往往会在确定的位置发生,相同的蛋白如果在不同的地方被激活,其就会诱发细胞产生一系列不同的变化;在这项研究中,研究人员利用一种复杂的计算方法在不改变蛋白质正常功能的前体下,鉴别出了蛋白质中能够被修饰的部位,同时研究者还发现,蛋白质表面经常存在的环状蛋白结构也能够被光进行修饰。

  研究者表示,这种新型技术能够帮助他们对生命系统中的蛋白质进行深入研究,而生命系统中的蛋白质能够正常发挥作用,并且展现出其复杂性;对蛋白质进行有效地操控就能够为科学家们提供机会来研究人类多种疾病的发病机制,因为很多疾病的发生常常是由于单一蛋白的异常调节或表达而引起的。后期研究者们还将继续深入研究探索开发出一系列新型方法来研究细胞中蛋白质的功能,从而为阐明多种人类疾病的发病机制提供一定的研究线索和思路。

相关文章

库普弗细胞样合胞体在纤维化肝脏中补偿驻留巨噬细胞的功能

在一项新的研究中,来自加拿大卡尔加里大学和德国柏林夏里特医学院的研究人员首次观察到肝脏如何在疾病的情况下保持它的细菌过滤功能。据此,他们发现了肝病中一种以前未知的代偿机制:如果肝脏中的一种特殊免疫细胞......

人巨细胞病毒对外源性细胞凋亡与抗病毒天然免疫双重抑制的分子机制

中国科学院武汉病毒研究所/病毒学国家重点实验室周溪团队在《科学进展》(ScienceAdvances)上,发表了题为HumancytomegalovirusUL36inhibitsIRF3-depen......

国家药监局:已批准100余个细胞和基因治疗产品开展临床试验

10月7日,国家药监局网站发布《关于政协第十四届全国委员会第一次会议第02469号(医疗卫生类215号)提案答复的函》(以下简称《答复》)。针对丁列明委员提出的《关于加强精准医学时代个体化定制药物研发......

上海六院《细胞》子刊发文,刷新人们对肿瘤转移的认识

恶性肿瘤是当前全球面临的重大健康问题。作为引发癌症患者死亡首要因素的肿瘤转移成为一大研究重点。近日,上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科张长青、高俊杰课题组联合浙江大学医学院附属第二医院骨科、浙江大......

人体内细胞知多少

研究人员发现,成年男性体内平均有大约36万亿个细胞,而成年女性体内平均有28万亿个细胞。出乎意料的是,人体内小细胞(如血细胞)的质量与大细胞(如肌肉细胞)的质量大致相同,这一发现令研究人员感到困惑。9......

科学家构建卵黄囊细胞图谱揭示其在人类早期发育过程中的功能

胚胎外卵黄囊(yolksac,YS)可为发育中的胚胎提供营养支持和氧气,并生成第一批血液和免疫细胞,但其他功能仍然未知。英国威康桑格研究所等合作绘制卵黄囊细胞图谱,揭示人类早期发育过程中卵黄囊的功能。......

基础科学中心项目“细胞命运调控与眼健康”现场考察会在上海召开

2023年8月29日,自然科学基金委医学科学部在上海召开基础科学中心项目“细胞命运调控与眼健康”现场考察会。自然科学基金委党组成员、副主任张学敏院士出席会议并讲话,项目依托单位上海交通大学校长丁奎岭院......

擦除细胞记忆可更好重编程干细胞

在16日发表于《自然》杂志的一项开创性研究中,来自澳大利亚多家机构的联合团队解决了再生医学中长期存在的一个难题。研究团队开发了一种重新编程人类细胞以更好模仿胚胎干细胞的新方法,或对生物医学和疾病治疗产......

10分钟生成分割,AI可进行更精确、快速的细胞器定量分析

冷冻软X射线断层扫描(Cryo-SXT)是研究细胞超微结构的强大方法,可提供数十纳米范围的分辨率和膜结构的强烈对比度,无需标记或化学固定。较短的采集时间和相对较大的视场导致快速采集大量断层图像数据。将......

高分辨率评估人体细胞内的分子结构动态及药物作用机理

核糖体是细胞内的最丰富细胞器之一,负责将mRNA翻译为蛋白质,是很多小分子药物的作用靶点。核糖体在体外已得到广泛研究,但其在人体细胞翻译活跃过程中的分布仍不清楚。德国马克斯普朗克生物物理研究所利用高分......