<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2017-01-16 17:06 原文鏈接: 清華北大兩位教授聯合發表Cell:ATP敏感性鉀通道結構

      北京大學分子醫學研究所,清華大學生命科學學院等處的研究人員發表了題為“Structure of a Pancreatic ATP-Sensitive Potassium Channel”的文章,報道了一個哺乳動物胰腺ATP敏感性鉀通道的單粒子冷凍電子顯微結構,分辨率達到了5.6 ?,為理解這一通道在多個生理進程中的作用提供了新的觀點。

      這一研究成果公布在1月12日的Cell雜志上,文章的通訊作者是北京大學分子醫學研究所陳雷(Lei Chen)研究員,以及清華大學生命科學學院高寧(Ning Gao)研究員。這兩位學者的主要研究方向分別為采用X射線晶體衍射和冷凍電鏡等結構生物學手段,研究物質跨磷脂雙分子層的轉運機制,以及原核和真核核糖體體內組裝的機制和調控以及蛋白翻譯的調控機制研究。

      ATP敏感性鉀通道( ATP-Sensitive Potassium Channel,KATP通道)是受細胞內ATP濃度調控的一種內向整流鉀通道,于1983年由Noma首先在心肌細胞中發現,這種通道的活性隨胞內ATP濃度的升高而受到顯著抑制,能使細胞內ATP水平與膜興奮性耦合。這些通道在許多基本生理過程中起關鍵作用,參與了一系列代謝性疾病。

      獲取Lonza Poietics? 人干細胞和培養基詳細技術信息請填寫聯系方式

      為了深入了解KATP通道的作用機制,在最新這項研究中,研究人員通過單粒子冷凍電子顯微鏡,獲得了與非競爭性抑制劑glibenclamide構成復合物的一個異八聚體胰腺KATP通道的結構,其分辨率達到了5.6 ?。格列本脲(glibenclamide)是一種降血糖藥物,主要通過增加門靜脈胰島素水平或對肝臟直接作用,抑制肝糖原分解和糖原異生作用。

      從這一結構中,研究人員發現了四個SUR1調節亞基定位在其周圍,并且通過SUR1的TMD0-L0片段,結合在中心Kir6.2通道四聚體上。glibenclamide綁定的SUR1利用TMD0-L0片段穩定處于閉合構象的Kir6.2通道。此外在另一個結構中,磷脂酰肌醇4,5-二磷酸(PIP2)能將glibenclamide結合SUR1的Kir6.2通道解偶聯。

      這些結構研究指出了KATP通道的一條重要調控分子機制,即通過降血糖藥物glibenclamide,細胞內腺苷核苷酸濃度以及PIP2脂質共同完成的調控分子機制。

      陳雷研究員早年從事AMPK調控分子機制的研究,博士后期間從事AMPA受體激活機制的研究。目前實驗室致力于研究蛋白質,特別是細胞膜整合蛋白的工作機制。膜蛋白具有重要的生理功能:包括但不局限于物質轉運、信號轉導、催化反應等。深入理解膜蛋白工作機制對于我們理解生命過程、增進人類健康都有著重要意義。陳雷實驗室當前的主要研究方向為與人類健康緊密相關的離子通道門控機制。比如ATP敏感的鉀離子通道KATP。該通道是位于細胞膜上的能量感受器,它可以偶聯細胞代謝水平和細胞膜興奮性,并在胰島細胞中控制胰島素釋放。

    相關文章

    如何用電子顯微分析判斷單晶多晶?

    簡單的電子衍射花樣大致可以細分成幾種情況:1.低倍形貌給出規則的晶體外形,衍射點為周期排列的兩維衍射點:判定為單晶。2.低倍形貌給出是規則的晶體外形,但衍射點是相對雜亂的多個衍射點,無法分清規律性,那......

    關于舉辦“第四屆電子顯微網上年會”通知

    2019年8月28日-8月29日,全程網絡直播創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。而科技創新則是創新戰略的第一要務,是實現“兩個十五年的重中之重”。材料科學和生命科學等前沿領域在......

    電子顯微神兵利器——各種型號的透射電子顯微鏡

    透射電子顯微鏡(TransmissionElectronMicroscopy,TEM)是通過穿透樣品的電子束進行成像的放大設備。電子束穿過樣品以后,帶有樣品之中關于微結構及組成等方面的信息,將這些信息......

    清華北大兩位教授聯合發表Cell:ATP敏感性鉀通道結構

    北京大學分子醫學研究所,清華大學生命科學學院等處的研究人員發表了題為“StructureofaPancreaticATP-SensitivePotassiumChannel”的文章,報道了一個哺乳動物......

    清華北大兩位教授聯合發表Cell:ATP敏感性鉀通道結構

    北京大學分子醫學研究所,清華大學生命科學學院等處的研究人員發表了題為“StructureofaPancreaticATP-SensitivePotassiumChannel”的文章,報道了一個哺乳動物......

    2016北京市電子顯微學年會召開探討電鏡技術應用新進展

    分析測試百科網訊2016年12月20日,2016年度北京市電子顯微學年會在北京天文館召開,會議旨在推動北京及周邊省市廣大電子顯微學學術及技術水平,促進電子顯微學工作者在材料科學、生命科學等領域的應用、......

    顯微新技術可在原子尺度上測磁性

    美國能源部橡樹嶺國家實驗室研究人員與瑞典烏普薩拉大學的同行合作,開發出一種新型電子顯微技術,可在原子尺度上檢測材料的磁性。研究人員稱,這一技術或可為制造體積更小的磁性硬盤驅動器提供新思路。在電子顯微技......

    著名華人院士伉儷Nature子刊揭示腫瘤新靶點

    來自加州大學舊金山分校、多倫多兒童醫院等處研究人員揭示,進化上功能保守的EAG2鉀通道可作為腦腫瘤的一個治療靶點。這一重要的研究發現發布在8月10日的《自然神經科學》(NatureNeuroscien......

    第十四次江蘇省電子顯微學術年會在常州武進隆重召開

    由江蘇省分析測試協會電子顯微專業委員會主辦、南京工業大學材料科學與工程學院承辦的“第十四次江蘇省電子顯微學術年會”,于2011年11月12-13日在常州武進區常州龍城金都假日大酒店隆重召開。南京大學、......

    電子顯微分析

    引言通常一個人的眼睛僅能分辨0.1~0.2mm的細節。借助于光學顯微鏡,人們可觀察到象細菌那樣小的物體。但許多材料是由更小的粒子組成的,用光學顯微鏡來揭示這些微小粒子的顯微組織結構是不可能的,這是由于......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频