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【技术速递】分子电影揭示了如何让氯离子进入细胞

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来源:干细胞

日期: 2025-03-10 00:00:21

访问量: 472

分(fēn)子(zi)电(diàn)影(yǐng)揭(jiē)示(shì)了(le)如(rú)何(hé)让(ràng)氯(lǜ)离(lí)子(zi)进(jìn)入(rù)细(xì)胞(bāo)(图(tú)1)

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许多细菌和单细胞藻类的细胞膜中都有光驱动泵:蛋白质在暴露于光子时会改变形状,从而可以将带电原子运入或运出细胞。多亏了这些泵,它们的单细胞所有者可以适应环境的 pH 值或盐度。

一种这样的细菌是Nonlabens marinus,于 2025 年首次在太平洋发现。其中,它的细胞膜中含有一种视紫红质蛋白,可将氯离子从细胞外输(shū)送(sòng)到(dào)细(xì)胞(bāo)内(nèi)。就(jiù)像(xiàng)在(zài)人(rén)眼(yǎn)中(zhōng)一样,与蛋白质结合的视网膜分子在暴露于光时会发生异构化。这种异构化启动了泵送过程。研究人员现在详细了解了Nonlabens marinus中(zhōng)的(de)氯(lǜ)化(huà)物(wù)泵的工作原理。

该(gāi)研(yán)究(jiū)由(yóu) Przemyslaw Nogly 领(lǐng)导(dǎo),他(tā)曾(céng)是(shì) PSI 的(de)博(bó)士(shì)后(hòu),现(xiàn)在(zài)是(shì)苏(sū)黎(lí)世(shì)联(lián)邦(bāng)理(lǐ)工(gōng)学(xué)院(yuàn)的(de) Ambizione 研(yán)究(jiū)员和小组负责人。他和他的团队在 PSI 的两个大型研究设施瑞士光源SLS和(hé) X 射(shè)线(xiàn)自(zì)由(yóu)电(diàn)子(zi)激(jī)光(guāng)器(qì) SwissFEL 上进行了实验。在 SLS 上通过时间分辨串行晶体学研究毫秒范围内的较慢动力学,而在 SwissFEL 捕获更快(高达皮秒)的事件 - 然后将两组数据放在一起。

分子(zi)电(diàn)影(yǐng)揭(jiē)示(shì)了如何让氯离子进入细胞(图2)

粉红色晶体揭示了氯离子在细胞膜上的转运机制:使用时间分辨系列晶体学,粉红色的 NmHR 晶体揭示了氯离子转运蛋白中的离子结合位点和光活化后的泵送动力学。这使研究人员能够破译氯化物的运输机制。学分:桑德拉·穆斯

“在一篇论(lùn)文中(zhōng),我(wǒ)们(men)利(lì)用(yòng)两(liǎng)个(gè)最(zuì)先(xiān)进(jìn)的(de)设(shè)施(shī)的(de)优(yōu)势(shì)来(lái)讲(jiǎng)述(shù)这(zhè)种(zhǒng)氯(lǜ)化(huà)物(wù)泵(bèng)的(de)全部(bù)故(gù)事(shì),”Nogly 说(shuō)。该研究的合著者 Jörg Standfuss 建立了一个致力于创造此类分子电影的 PSI 团队,他补充说:“这种组合使一流的生物学研究成为可能,这在世界上除了 PSI 之外的极少数其他地方是可能的。”

无回流

正如研究表明的那样,氯阴离子被Nonlabens marinus细胞膜中带正电的视紫红质蛋白片所吸引。在这里,阴离子进入蛋白质并最终与内部视网膜分子的正电荷结合。当视黄醛因光照而异构化并翻转时,它会拖动氯阴离子,从而将其运输到蛋白质内部更远的位置。“这就是光能直接转化为动能的方式,触发了离子传输的第一步,”Nogly 小组的博士生、该论文的第一作者 Sandra Mous 说。

现在在视黄醛分子的另一边,氯离子已经到了不归路的地步。从这里开始,它只会在牢房内走得更远。当氯化物移动时,氨基酸螺旋也会松弛,另外阻碍了返回外部的通道。“在运输过程中,两个分子门因此确保氯化物只向一个方向移动:内部,”诺格利说。一个泵送过程总共需要大约 100 毫秒。

两年前,Jörg Standfuss、Przemyslaw Nogly 和他们的团队揭示了另一种光驱动细菌泵的机制:Krokinobacter eikastus的钠泵。研究人员渴望发现光驱动泵的细节,因为这些蛋白质是有价值的光遗传学工具:通过基因工程改造到哺乳动物神经元中,它们可以通过光控制神经元的活动,从而研究它们的功能。

参考文献:Sandra Mous、Guillaume Gotthard、David Ehrenberg、Saumik Sen、Tobias Weinert、Philip JM Johnson、Daniel James、Karol Nass、Antonia Furrer、Demet Kekilli、Pikyee Ma、Steffen 撰写的“光驱动氯化物泵的动力学和机制”布伦勒、塞西莉亚·玛丽亚·卡萨戴伊、伊莎贝尔·马蒂尔、弗洛里安·德沃沃夫斯基、达丹·加什、彼得·斯科宾采夫、马克西米利安·弗兰尼克、格雷戈尔·克诺普、埃泽奎尔·帕内普奇、瓦莱丽·帕内尔斯、克劳迪奥·西雷利、德米特里·奥泽罗夫、格布哈德·舍特勒、王美天、克里斯·米尔恩、约尔格·斯坦德福斯、伊戈尔·夏皮罗, Joachim Heberle 和 Przemyslaw Nogly,2025 年 2 月 3 日,《科学》
DOI:10.1126/science.abj6663

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