關鍵極性蛋白質未被發(fā)現(xiàn)
根據(jù)發(fā)表在“細胞生物學雜志”上的一項研究,西北醫(yī)學科學家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一種名為CLAMP的蛋白質,這種蛋白質組織細胞并允許一些細胞發(fā)揮特殊功能。
雖然平面細胞極性(PCP)是一種對早期發(fā)育至關重要的機制,但它在脊椎動物中仍然相對未被充分研究,根據(jù)細胞和分子生物學副教授,該研究的資深作者Brian Mitchell博士的說法。
PCP使用蛋白信號傳導途徑,以形狀的細胞的細胞骨架和對齊的內部結構單元沿軸線。根據(jù)米切爾的說法,PCP對于纖毛細胞特別重要:使用小毛發(fā)結構來執(zhí)行各種功能的細胞,包括將粘液帶出肺部并在腦室內分布腦脊液。
“你需要讓這些纖毛在一個方向上擊打,這樣它們才能在一個方向上產生流體流動,”米切爾說,他也是羅伯特H. Lurie綜合癌癥中心的成員。
米切爾認為,雖然科學家們已經(jīng)牢牢掌握了導致極性的細胞骨架變化,但在這些物理變化之前的信號提示仍然知之甚少。
在目前的研究中,研究人員注意到CLAMP,這是一種以前已知與細胞骨架相互作用的蛋白質。米切爾和他的同事從青蛙胚胎中刪除了CLAMP蛋白,觀察了它對纖毛細胞的影響;他們發(fā)現(xiàn)這種變化完全打破了平面極性。
“我們認為,因為它改變了細胞彼此溝通的能力,”米切爾說。
米切爾說,有必要進一步調查,以探索影響纖毛疾病的新觀點,包括呼吸系統(tǒng)疾病。
“當我們更多地了解極性時,我們可能會發(fā)現(xiàn)從肺部清除粘液的問題并不總是由低纖毛運動引起的,但可能是由于極性不正確引起的,”米切爾說。“我們已經(jīng)看到很多青蛙的突變不會影響運動但導致纖毛指向錯誤的方向。”
然而,根據(jù)米切爾的說法,簡單地識別信號傳導過程中涉及的蛋白質只是冰山一角。
“這確實在極性和細胞骨架之間建立了聯(lián)系,但我們仍然不知道這種蛋白質CLAMP正在做什么,”米切爾說。“它存在于所有動物中,從單細胞生物一直到人類,所以我們需要更多的研究來確定它是如何參與的。”
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