我迷信家胜利解析特别蛋白构造
2014-09-22 16:41 来源:http://www.ceo315.org/ 阅读: 次据先容,电压门控钠离子通道普遍存在于人体中,可能引起可激活细胞的动作电位,在神经高兴与传导、中枢神经体系的调控、心脏搏动、平滑肌蠕动和骨骼肌压缩等过程中都存在主要功能,是人体电信号传导过程的必须蛋白。而一旦电压门控钠离子通道的功能发生缺点,将会引发重大疾病,如高血钾周期性麻木、强直性肌痉挛症和心律不齐等,因此钠离子通道是重要的药物靶点。
近日,清华大学医学院教学颜宁的研讨组成功解析出电压门控钠离子通道细菌同源蛋白NavRh的晶体结构,并对其功效性质跟工作机理进行了研究。这是科研职员第一次解析出处于灭活构象的电压门控离子通道的结构,也是第一次发明钠离子通道中的克制离子联合位点。该结果日前在线发表于《天然》杂志。
起源:中国科学报 2012 *** 05 *** 24 邱锐
据懂得,该研究由颜宁小组与哈佛大学David Clapham传授以及诺贝尔奖取得者、洛克菲勒大学Roderick Mackinnon教授等研究组配合实现。上海同步辐射以及日本SPring *** 8同步辐射为数据收集提供了支撑。
然而,清华大学校园服务,固然在国际上对电压门控钠离子通道的功能研究已有60余年,然而对于该通道的结构生物学研究,因为技巧上的宏大难度,进展非常迟缓。2001年电压门控钠离子通道的细菌同源蛋白被发现,为解析钠离子通道的结构供给了可能。10多年来寰球很多结构生物学试验室都将其作为攻关名目。
经由多年研究,颜宁团队解析了电压门控钠离子通道NavRh的三维晶体结构,首次从结构的角度报道了抑制离子钙离子在电压门控钠离子通道的结合位点,也首次失掉处于灭活构象的电压门控离子通道。通过与另一电压门控钠离子通道NavAb的结构比对,颜宁团队首次依据三维晶体结构模仿了通道中门控电荷的转移进程。这项工作岂但为真核电压门控钠离子通道功能的进一步研究提供了有力的结构根据,而且为该范畴存在的重大争议问题提供了结构线索。此外,绝对高性价比的纯化和结晶方式,使得NavRh能够用来进行以结构为基本的药物设计和药物筛选。
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