我們的身體由100萬億個細(xì)胞組成,這些細(xì)胞相互交流,接收來自外部世界的信號并對它們作出反應(yīng)。在這個通訊網(wǎng)絡(luò)中,錨定在細(xì)胞膜上的受體蛋白可謂是中心的角色。在那里,它們接收信號并將其傳輸?shù)郊?xì)胞內(nèi)部,從而觸發(fā)細(xì)胞反應(yīng)。
我們的身體由100萬億個細(xì)胞組成,這些細(xì)胞相互交流,接收來自外部世界的信號并對它們作出反應(yīng)。在這個通訊網(wǎng)絡(luò)中,錨定在細(xì)胞膜上的受體蛋白可謂是中心的角色。在那里,它們接收信號并將其傳輸?shù)郊?xì)胞內(nèi)部,從而觸發(fā)細(xì)胞反應(yīng)。
在人類中,G蛋白偶聯(lián)受體(GPC受體)是這些受體分子中最大的一組,大約有700種不同的類型。法蘭克福大學(xué)和Leipzig大學(xué)的科學(xué)家研究一種細(xì)胞中神經(jīng)肽Y的GPC受體(Y2受體)。神經(jīng)肽Y是一種信使物質(zhì),主要介導(dǎo)神經(jīng)細(xì)胞之間的信號,這就是為什么Y2受體主要存在于神經(jīng)細(xì)胞和其他活動觸發(fā)形成新的細(xì)胞連接。
在實驗室里,研究人員人工設(shè)計了一些“細(xì)胞”,這些“細(xì)胞”表面有大約300000個Y2受體,生長在專門開發(fā)的感光基質(zhì)上。每個Y2受體都有一個小分子的“標(biāo)簽”。一旦科學(xué)家們在細(xì)胞表面產(chǎn)生了一個帶有精細(xì)激光束的光點,這個光點下的Y2受體就通過分子標(biāo)記被捕獲到暴露的基質(zhì)上,從而使Y2受體緊密地結(jié)合在一起,形成一個稱為簇的組裝體。整個反應(yīng)可以立即在規(guī)定的地點和幾秒鐘內(nèi)觀察到。
法蘭克福大學(xué)生物化學(xué)研究所的Robert Tampé教授解釋說:“這個實驗的偶然性在于,受體的聚集觸發(fā)了一個類似于神經(jīng)肽Y的信號。僅僅通過聚集,我們就能觸發(fā)細(xì)胞運(yùn)動。激光點甚至可以讓我們控制細(xì)胞運(yùn)動的方向,由于使用的光敏鎖和鑰匙與受體相比非常小,因此可以使用激光點高精度地控制細(xì)胞膜中受體的組織。因此,這種非侵入性方法特別適合研究活細(xì)胞中受體聚集的影響我們的方法可以用來研究令人興奮的科學(xué)問題,例如受體是如何在網(wǎng)絡(luò)中組織起來的,以及大腦中新的電路是如何形成的?!?/p>
轉(zhuǎn)載請注明出處。