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科学者はホルモンが効果をどのように達成するか覆いを取ります

Published on October 22, 2007 at 11:39 PM · No Comments

生きているイースト菌のフェロモンのシグナルを送信する蛋白質の複合体の最初の量的な調査はまた人間で見つけられる重大な信号を送るプロセスのライトを取除きます。

フェロモンがイーストの合を刺激する細胞シグナルの鎖への新しい洞察力はヨーロッパの分子生物学の実験室の科学者によって得られました (EMBL)。 同じようなシグナルの鎖は神経細胞の微分および癌の開発のような多くの重要なプロセスにかかわる人間にあります。 洗練された顕微鏡検査の技術は研究者が生きているイースト菌の分子に信号を送ることの相互作用をはじめて観察し、セルを通してシグナルをどのように渡すか解決することを可能にしました。 結果は性質の細胞生物学の最新号で出版されます。

フェロモンのリリース - 化学シグナルの刺激の合う動作に、イースト菌は - 近くのセルによる…合う器官としてサーブが 2 つのセルの融合にもたらす投射を形作り。 フェロモンはセルの外面の受容器に - 人間の多くの成長ホルモンがと同様に - 引き起こしたセルの中の信号を送る鎖を結合します。 この鎖は互いに相互に作用し、鎖の次の下流のメンバーを作動することを隣酸塩残余の追加をシグナルを渡す MAP のキナーゼと呼出される一連の蛋白質から成っています。 鎖の端に合う器官の形成およびセルの融合を支える変更をもたらすそれらの分子はあります。

ミハエル Knop および EMBL の Philippe Bastiaens のグループの科学者は蛍光分子が付いている鎖に信号を送るマップのキナーゼのメンバーを分類し、セルの未開地を妨げない新しい顕微鏡のアプローチを使用してフェロモンと刺激された生きているイースト菌の彼らの拡散そして相互作用を観察しました。

「私達が事実上チェーンコンポーネント間の分子そして相互作用を数えることができるほど私達の方法精密」は言います Knop をです。 「私達の驚きに、セルの内部の観察された蛋白質はフェロモンによって刺激の後でもっと相互に作用しませんでした。 これは相互作用の変更がシグナルがセルの内部を通して」。送信される方法ではないことを意味します

実際のシグナルがセル全体均一に作り出されないが、少数のチェーンコンポーネントによってだけ合う投射で見つけたことを Knop および彼のチームは明らかにしました。 それらによってはシグナルを広げるためにセルの中心に拡散する Fus3 と呼出される蛋白質が作動します。 、しかし移動している間、 Fus3 はセルの内部には見つけられる蛋白質によって絶えず非アクティブになります。

「私達は Fus3 作業の集中が成長の合う器官の先端で非常に高く、次に次第にセルの中心の方のより少しを得ることが」、言います Knop の実験室の研究を遂行したセリーヌ Maeder を分りました。 「これは」。セルの異なった部分の異なった効果をもたらすシグナルを可能にするかもしれない Fus3 作業の勾配をセットアップしました、

「この結果エキサイティング」、は完了します分子生理学の Planck の最大協会に今ディレクターである前の EMBL のグループのリーダー Philippe Bastiaens をです。 「私達が」。それらを調査する必要がある方法およびそれはプロセスに信号を送ることの私達の理解を革命化します 鎖に信号を送るマップのキナーゼは種を渡って節約され、イーストで得られる洞察力はヒト生物学および病気に関連したパスのよりよい理解にまた貢献します。

http://www.embl.de