发布时间:2017-07-18 17:31 原文链接: 蛋白质相互作用如何驱动细胞凋亡

  细胞敢死队

  “健康的身体取决于严格按规定执行的细胞分裂和死亡,波鸿“Resolv” 卓越电子顺磁共振光谱研究组Stephanie Bleicken博士说。“当它们失控时,癌症和神经退行性疾病就会发生。”细胞凋亡是身体摆脱损害、老化或不需要的细胞的重要安全机制。

  Bcl-2蛋白家族决定细胞何时开始凋亡,一些家族成员通过诸如打开线粒体膜孔、释放引发凋亡底物等行为诱导细胞凋亡进程。另一些Bcl-2家族成员阻止膜孔开放,防止细胞凋亡。因此,Bcl-2蛋白的相互作用是了解细胞凋亡的关键。

  蛋白质游乐场

  在这项新研究中,研究人员利用荧光相关光谱学(fluorescence correlation spectroscopy)量化了一个小型Bcl-2相互作用网络,包括cBid,Bax和Bcl-xL 3个主要成分,并在一个大致模拟细胞的环境中研究了这些蛋白质网络。

  “活细胞内存在不同分子相互作用和无数反应,”蒂宾根大学教授Ana García-Sáez说道。“为了理解复杂网络的各个组成部分,需要借助一个最初的高度简化环境,然后继续添加新组建。”本文的研究人员在模拟细胞质或线粒体膜的环境中进行研究。免费索取蛋白相互作用技术手册

  膜和细胞质的不同相互作用

  蛋白质的相互作用很大程度取决于环境。研究人员通过比较细胞质环境和膜环境中的蛋白质,结合先前的研究结果,发现结果之间存在矛盾。最新研究发现,Bcl-xL的C末端螺旋决定了它的结合偏好。在生理温度下,Bax能在自我激活过程中自发活化。Bas还能招募Bcl-xL到细胞膜上。研究还解开了Bcl-2复合物形成的层次:Bcl-xL与cBid的联合无论发生在溶液中(模拟细胞质)还是膜上,复合体都是稳定的。而Bcl-xL与Bax的结合只发生在膜上,并且亲和力比cBid低,反而导致Bax的逆向转运。

  由此推断与细胞质相比,膜的蛋白互作方式有所不同。“由于膜的相互作用决定了细胞凋亡的开始,因此这是一个重大发现,”García-Sáez说。“Bcl-2蛋白负责调节细胞凋亡,细胞凋亡又与癌症等疾病密切相关。理解这些蛋白质的功能对开发新药物来说是一个好起点。”


相关文章

中国科大校友发Science!蛋白质科学界版ChatGPT来了

凝视着手中的试管,又望向桌上那些依旧在各司其职的大大小小的实验仪器,赵惠民的一颗心像是被人用力攥着。他明白,已经到了不得不放弃的时候。读博第三年,学校资格考试的巨大压力如海啸般倾泻而来,这项奋战了两年......

发现干细胞清理蛋白质垃圾的特殊机制

蛋白质稳态(proteostasis)是指细胞内蛋白质的合成、折叠、修复、降解和运输等过程的平衡状态,保证细胞内蛋白质的数量、构象和功能处于稳定的状态。蛋白质稳态对于维持细胞的正常功能、细胞增殖和生存......

化妆品+蛋白质,修复皮肤不是梦

近日,英国研究人员发现了两种蛋白质片段。研究人员将其应用在前臂皮肤上后,这块区域的关键蛋白质结构水平增加了,而这种结构能使皮肤更有弹性。由于体内炎症水平上升和暴露在紫外线辐射下,皮肤中形成弹性网络的蛋......

Nature子刊:AI像造句一样设计人工蛋白质

近年来,人工智能(AI)已在医学、生物学及制药领域中展示出广阔的发展前景。特别是在蛋白质设计和工程领域,基于AI技术创建人工的蛋白质序列已经成为现实,并可能被用于治疗各种疾病。日前,来自AI研究企业S......

Nature:柳振峰团队发现叶绿体蛋白质传送器的组装原理

叶绿体是植物和藻类细胞中可以通过光合作用将光能转化为化学能的细胞器。作为一种由两层膜包被的特殊细胞器,叶绿体含有其自身的基因组,其表达是与核基因组的表达紧密协调的。叶绿体的蛋白质有两种来源,有一小部分......

黄伟国团队开发基于菲啶的多功能荧光探针分子

利用荧光探针监测微环境在细胞成像、疾病诊断、材料缺陷跟踪和高分辨传感中起着至关重要的作用。然而大多数荧光分子只能检测微环境中的一种或几种分析物或物理参数,极大地限制了它们在动态复杂微环境中的应用。开发......

JACS|大连化物所:基于nMS表征影响蛋白质结构的分子机制

近日,连化物所生物分子结构表征新方法研究组(1822组)王方军研究员、刘哲益副研究员团队与西南交通大学封顺教授团队合作,利用我所自主搭建的高能紫外激光解离—串联质谱仪器,揭示了质子化氨基酸侧链的正电荷......

新算法可生成蛋白质5D图像揭示微小尺度下的生物学过程

美国圣路易斯华盛顿大学科研团队开发出一种机器学习算法Deep-SMOLM,可生成蛋白质5D图像,包括单个分子的方向和位置等信息。实验室的单分子成像经常存在因包含“斑点”或波动等情况导致图像模糊的问题,......

动植物跨界医疗模式新突破|动物体内成功植入光合系统

细胞的合成代谢需要消耗足够的腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADPH),而这些关键因子在病理条件下往往不足。在生命科学和临床医学的前沿探索中,一个巨大的挑战就是如何向退行性变及损伤......

研究发现叶绿体蛋白质传送器的组装原理

叶绿体是植物和藻类细胞中可以通过光合作用将光能转化为化学能的细胞器。作为一种由两层膜包被的特殊细胞器,叶绿体含有自身的基因组,且其表达是与核基因组的表达紧密协调的。叶绿体的蛋白质有两种来源,有一小部分......