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La nueva investigación muestra cómo los motores moleculares se transportan en cilios

Los motores moleculares producen la fuerza que mueve por motor la batido de las colas de la célula de esperma para generar el movimiento hacia la célula de huevo para la fertilización. La nueva investigación ahora muestra cómo los motores moleculares que mueven por motor el movimiento de las células de esperma se reconocen y se transportan específicamente en la región de la cola de la célula. Este conocimiento puede pavimentar la manera para una mejor comprensión de la enfermedad que causa las mutaciones que causan esterilidad.

Los motores moleculares utilizan el ATP de la molécula como fuente de energía para ordenar la vida interna de células. Dyneins es de los motores moleculares más grandes y la mayoría complejos y es responsable de transporte intracelular y de la generación de la fuerza requerida para la movilidad de los organelos del cilio. Los cilios son estructuras finas encontradas en la superficie de nuestras células donde funcionan como los sensores que reciben señales del ambiente y como los motores que hacen la célula o el ambiente moverse.

Los cilios móviles se encuentran como única copia en las células de esperma y en copias múltiples en las células en nuestros pulmones donde generan un flujo flúido necesario para el retiro de párticulas de polvo y de patógeno de las aerovías. Los motores grandes del dynein (conocidos como 'dynein exterior armó, ODA) - que es necesario para la movilidad de cilios - se transportan activamente en cilios vía el sistema intraflagellar y el adaptador ODA16 del transporte (IFT) del transporte. Las mutaciones en motores del dynein o factores de IFT pueden dar lugar a infertilidad y a deficiencia respiratoria.

Un equipo de investigación internacional ahora correlacionado cómo los motores del dynein son reconocidos por la proteína ODA16 del adaptador e importados en cilios vía el sistema de IFT. La estructura cristalina de ODA16 muestra cómo el más grande cañón de arma de fuego-como dominio reconoce los motores del dynein y ata simultáneamente el complejo de IFT vía una hendidura generada por el dominio del cañón de arma de fuego y un dominio más pequeño situados encima del cañón de arma de fuego. ODA16 funciona así como un adaptador verdadero entre el dynein grande y los complejos de IFT (véase la figura).

Este nuevo conocimiento puede pavimentar la manera para la determinación de la estructura de los complejos de IFT asociados a los motores del dynein vía ODA16, que llevará a una comprensión más profunda de mecanismos ciliares y de la enfermedad que causan mutaciones en los genes que codifican el dynein y las proteínas de IFT.