Неожиданная структура моторного белка может указать на новые стратегии борьбы с болезнями

Моторные белки — это крошечные «машины» внутри клеток, которые используют химическую энергию для перемещения по молекулярным путям и выполнения важных процессов, таких как разделение хромосом во время деления клетки. Когда клетка делится, чтобы образовать две новые клетки (дочерние клетки), она тщательно распределяет свои инструкции (хромосомы), чтобы каждая новая клетка знала, как расти и работать правильно.

Группа моторных белков, известная как белки кинезин-8, помогает регулировать распределение хромосом между дочерними клетками. Нарушение этого процесса может привести к геномной нестабильности. Эта нестабильность является ключевым фактором в развитии многих заболеваний, включая рак.

Джон Аллинхэм о моторных белках

Джон Аллинхэм, профессор и заместитель руководителя исследований в Департаменте биомедицинских и молекулярных наук в Королевском университете, говорит: «Вы можете представить кинезины как крошечных роботов, идущих по железнодорожным путям, чтобы помочь организовать и переместить хромосомы во время деления клетки».

Большинство исследований кинезинов сосредоточено на «ногах» или моторных доменах — областях, которые перемещаются по микротрубочковым путям. Однако группа Аллинхэма обратила внимание на менее изученную область — «тело» или область стебля, которая соединяет ноги и позволяет им работать вместе.

Недавно Аллинхэм и его коллеги определили структуру области стебля грибкового белка кинезин-8 Kip3, используя единственное в Канаде исследовательское учреждение — источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS) в Университете Саскачевана. Их результаты, [опубликованные](https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0969212625003156) в журнале Structure, демонстрируют неожиданную архитектуру, которая может изменить наше понимание того, как белки кинезин-8 собираются и функционируют.

«То, что мы ожидали найти, было длинной спиральной структурой, типичной для других семейств кинезинов, — говорит Аллинхэм. — Вместо этого мы обнаружили, что эта область складывается в компактный геликальный пучок — больше похожий на сложенный туристический стул, чем на длинный гибкий шест».

Команда считает, что компактная структура пучка играет ключевую роль в том, как белки кинезин-8 объединяются в пары (димеризуются) и перемещаются по микротрубочковым путям клетки. Поскольку белки кинезин-8 необходимы для правильного разделения хромосом, понимание их архитектуры может помочь объяснить механизмы хромосомной нестабильности, характерной для многих видов рака, и выявить уникальные структурные особенности грибковых кинезинов, которые могут быть использованы для разработки противогрибковых препаратов.

«Наша работа не направлена непосредственно на рак, — отмечает Аллинхэм. — Но изучая, как собираются и функционируют грибковые кинезины-8, мы можем выявить принципы, применимые в широком смысле к делению клеток, и определить новые способы подавления пролиферации клеток, вызывающих заболевания — область, вызывающая серьёзную озабоченность в медицине».

Аллинхэм подчёркивает, что такие открытия зависят от передовых инструментов, таких как CLS. «Использование синхротрона для наблюдения за этими белковыми структурами с высоким разрешением позволяет нам обнаруживать сюрпризы, которые вы никогда бы не предсказали, — говорит он. — Даже после десятилетий изучения этих моторов природа всё ещё имеет свои трюки».

Предоставлено [Canadian Light Source](http://www.lightsource.ca/)

Источник

Другие новости по теме

Другие новости на сайте