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科学家们负责组织负责能源生产的细胞机制

Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares Carlos III(CNIC)的科学家已经确定了活细胞能量产生的分子组织。发表在“ 自然 ”杂志上的这一发现揭示了新陈代谢的调节,是了解线粒体电子传递链(mETC)组织的一个里程碑,它从营养衍生的分子中释放能量。该研究还提出了不同的mETC组织如何影响新陈代谢并与发展不同疾病的趋势相关联的方法。

科学家们负责组织负责能源生产的细胞机制

多年来,科学家认为线粒体内允许细胞呼吸的结构是随机混合的,没有精确的组织。这种观点阻碍了对线粒体呼吸的理解及其调节在控制代谢和细胞应激中的重要性及其在疾病中的可能作用。

这项新研究由教授JoséAntonioEnríquez和JesúsVázquez领导的小组进行,第一作者是Sara Cogiati博士和Enrique Calvo博士。该研究的核心是末端mETC复合物的作用,称为复合物IV。复合物IV由14种蛋白质组成。细胞可以产生一些这些蛋白质的不同版本,但这些不同版本的功能是未知的。

复合物IV可以作为分离的复合物发生,以二聚体配对,或与其他呼吸链复合物组装。的性质的研究表明,不同版本的一种组分蛋白的交换(称为SCAF1或Cox7a1和Cox7a2)调节在不同的结构复合物IV的关联。根据Enriquez教授的说法,“这些替代版本决定了线粒体结构的最终形式”。

不同的线粒体结构具有不同的功能,Cogliati博士解释说:“考虑到儿童不同尺寸的积木,每个积木都在一个结构中的正确位置,与其特定的功能相关,这是有用的。取决于我们如何组装积木,我们可以建造房屋,桥梁或消防站;所有都是可能的结构,但具有不同的特点和功能。“ 以类似的方式,线粒体以特定方式组织mETC。根据Calvo博士的说法,“通过使用不同版本的组分蛋白质,结构的功能略有不同。” Vázquez教授解释说:“由于我们的工作,我们现在知道将一种版本的SCAF1换成另一种版本是一种调节mETC结构和活动的机制,“。

研究人员得出结论,这些结果除了揭示组织mETC的机制外,还是了解不同mETC结构如何影响新陈代谢以及这些结构与发展特定疾病风险之间关系的里程碑。

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