Published on July 17, 2004 at 9:14 AM
在与果蝇的实验,约翰斯・奥普金斯研究员发现了在眼睛的关键轻检测的分子如何移动以回应在光强度上的变化。
他们查找添加到有些生物的生长证据 -- 并且很可能人们 -- 适应不仅通过机械收缩这个学生实际上限制多少点燃光输入眼睛,而且由一种化工回应。
在他们以前的工作陈列在眼睛细胞的特定蛋白质重新分配以回应明亮的光,现在约翰斯・奥普金斯小组报表的大厦称 arrestin 的关键蛋白质如何从 “保持区域”穿梭它束缚并且镇定轻检测的蛋白质的地方。 写在神经元的 7月 7日问题,这个小组说 arrestin 由一个微小的分子马达移动,称肌球蛋白,沿 “培训的旅行跟踪”细胞的内部概要。
Arrestin 的很快拆迁,研究员建议,帮助防止将由在光强度的一个突然的增量否则造成的临时盲目性,例如从一家黑暗的电影院发生,当跨步到明亮的下午阳光。
“我们知道 arrestin 被运输了,但是我们不知道这如何发生了”,说克雷格 Montell, Ph.D。,生物化学教授。 “苍蝇和哺乳动物的眼睛有相似的轻的探测器细胞和蛋白质,并且它需要大致同样的时间我们的眼睛的适应光,我们如此怀疑可比较的结构存在于人”。
在果蝇的轻检测的细胞类似于标尺,并且圆锥细胞在人力视网膜查找了。 每个细胞的一个末端包含直接地回应光的蛋白质,但是其他蛋白质重要为轻的回应反复被转移到细胞的不同的部分以一个轻从属的方式。 科学家直到现在不知道这些分子如何也许从这个细胞的一个末端被移动向其他。
博士后 Seung-Jae 李, Ph.D。,有肌球蛋白的一个直觉 -- 一个分子马达 -- 在运输 arrestin 也许扮演作用。 学习未被设计缺乏肌球蛋白, “钝化作用和 afterpotential C 的取绰号的 NINAC 的苍蝇”,李发现 arrestin 没有移动,当这只苍蝇显示了在明亮的光。 反而, arrestin 在这个细胞的蛋白质做零件坚持。
“为了这个细胞能适当适应明亮的光, arrestin 需要移动”, Montell 说。 “如果它不,这个细胞依然是一样敏感对光,象它是黑暗的”。
当穿梭在苍蝇的 arrestin 的有些详细资料是不清楚的时,研究员显示该 arrestin 和马达不要直接地彼此束缚。 反而,他们 “由一粘性肥胖胶合”一起,叫 phosphoinositides。
“Arrestin 被粘贴在肌球蛋白马达上和迅速被采取对其在这个细胞内的目标目的地”, Montell 说。 “这解释它为什么比,如果它被动地移动了,快速地移动根本漫步向这个细胞的另一个端”。
研究员现在将学习鼠标发现是否有光适应相似的化学控制。 他们也将开始检查移动以回应在两个苍蝇和鼠标的光的其他蛋白质。
国家眼睛学院支持这个研究。 本文的作者是李和 Montell。 李现在是生化和生物物理学的部门的一个博士后在加州大学,旧金山。
http://www.hopkinsmedicine.org
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