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酵母核孔模型复杂的开发

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多蛋白复合体的核孔复合物(npc)是巨大的,作为传输通道的分子的细胞核。鉴于其基因表达的核心作用,增长和发展,也就不足为奇了人大缺陷与许多疾病有关,如病毒感染、癌症和某些神经退行性疾病,核运输是可能的治疗的目标。

使用快速跳水冻结和低温电子显微镜(电镜)计算方法,研究人员从波士顿大学医学院(BUSM)产生了一个综合模型的酵母人大揭示了其核心的互连体系结构支架。这项工作提供了两种构型的分子模型:一个容易在孤立的学习样本提供一个更详细的概述radially-compact形式和第二个扩展形式活酵母细胞,尽管目前这种“原位”形式可视化较低层次的细节。

“这项研究极大地扩展了我们对全国人大的架构的理解从啤酒的酵母,一个生物模型,用于研究细胞生物学,包含一个核,从而提供了新的见解在多个层面上的功能这个运输机器,”解释了通讯作者克里斯托弗·w·阿奇博士BUSM生理学和生物物理学教授。

根据研究,该模型将提供一个更好的理解这些大型mega-channels如何组装和如何flex和适应运输由扩张的中央通道的变化。“此外,我们观察到多种类型的人大位于相同的单元中第一次,它反映了像的能力这种组装使用可互换零件修改其架构在核方面。这种适应性可能发挥作用在裁剪这些机器的功能不同的当地环境在核的外围,”阿奇说。

现在研究人员认为,这些发现为研究病毒如何篡夺设置表这一重要途径感染细胞和改变他们的生理引起疾病。


参考:阿奇连续波,辛格D,哎哟C, et al。全面的结构和功能适应性酵母核孔复合体。细胞。2022:S0092867421014537。doi:10.1016 / j.cell.2021.12.015


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