摘要:科學(xué)家們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了線粒體是如何感知和控制它們體內(nèi)的谷胱甘肽水平的,谷胱甘肽是一種全身產(chǎn)生的抗氧化劑。這是細(xì)胞器中首次發(fā)現(xiàn)的營(yíng)養(yǎng)感應(yīng)機(jī)制,這一發(fā)現(xiàn)具有巨大的轉(zhuǎn)化潛力。
想象一下,現(xiàn)在雙十一,如果一個(gè)快遞員把一個(gè)包裹放在你家門口而沒有告訴你,你很可能不知道它在那里。而一項(xiàng)最新研究表明,等待補(bǔ)充燃料的饑餓細(xì)胞也是如此:它必須通過一種感應(yīng)機(jī)制,對(duì)細(xì)胞壁外營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的存在發(fā)出提醒,以便一種轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白將營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)帶入細(xì)胞壁內(nèi)。
迄今發(fā)現(xiàn)的少數(shù)幾種營(yíng)養(yǎng)感知機(jī)制對(duì)人類健康產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。一個(gè)典型的例子是發(fā)現(xiàn)了膽固醇的營(yíng)養(yǎng)感知機(jī)制,這導(dǎo)致了挽救生命的他汀類藥物的開發(fā)(這一發(fā)現(xiàn)也獲得了諾貝爾獎(jiǎng))。
這些發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)是在整個(gè)細(xì)胞如何檢測(cè)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)上。但在每個(gè)人體細(xì)胞內(nèi)都有獨(dú)立的膜結(jié)合細(xì)胞器,所有這些細(xì)胞器都同樣需要燃料來執(zhí)行重要功能。那么,它們是否也有自己的營(yíng)養(yǎng)傳感器呢?
最新發(fā)表在《科學(xué)》雜志上的一篇新論文中,洛克菲勒代謝調(diào)節(jié)和遺傳學(xué)實(shí)驗(yàn)室的K?van? Birsoy等人發(fā)現(xiàn)了第一個(gè)這樣的細(xì)胞器傳感器,這是線粒體傳感器,線粒體是細(xì)胞的能量中心。這種傳感器是一種蛋白質(zhì)的一部分,它有三重功能:感知、調(diào)節(jié)并將抗氧化劑谷胱甘肽輸送到線粒體內(nèi)部,它在抑制氧化反應(yīng)和維持適當(dāng)?shù)蔫F水平方面起著關(guān)鍵作用。

圖1 線粒體谷胱甘肽穩(wěn)態(tài)的自我調(diào)節(jié)控制
Birsoy說:“我相信這將是一個(gè)非常富有成效的發(fā)現(xiàn),每次人們研究營(yíng)養(yǎng)感知時(shí),我們都學(xué)到了很多生物學(xué)知識(shí),并因此開發(fā)了許多藥物?!?/div>
抗氧化能力谷胱甘肽是一種產(chǎn)生于全身的抗氧化劑,扮演著許多重要的角色,包括中和被稱為自由基的不穩(wěn)定氧分子,如果不加以控制,自由基會(huì)對(duì)DNA和細(xì)胞造成損害。它還有助于修復(fù)細(xì)胞損傷和調(diào)節(jié)細(xì)胞增殖,它的喪失與衰老、神經(jīng)變性和癌癥有關(guān)。因此,谷胱甘肽補(bǔ)充劑作為一種非處方健康方法越來越受歡迎。
抗氧化劑在線粒體中尤其豐富,沒有它就無法發(fā)揮作用?!白鳛楹粑?xì)胞器,線粒體產(chǎn)生能量,但線粒體也可能是許多氧化應(yīng)激的來源,”這與癌癥、糖尿病、代謝紊亂、心臟病和肺病等疾病有關(guān)。如果谷胱甘肽水平不能精確地維持在線粒體中,所有系統(tǒng)都會(huì)失靈。沒有它我們誰也活不下去。
但是,谷胱甘肽究竟是如何進(jìn)入線粒體的一直是個(gè)未知數(shù)。
直到2021年,人們才知道谷胱甘肽是如何進(jìn)入線粒體的,當(dāng)時(shí)Birsoy和他的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了一種名為SLC25A39的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白。它似乎還能調(diào)節(jié)谷胱甘肽的含量?!爱?dāng)抗氧化劑含量低時(shí),SLC25A39的水平就會(huì)增加,而當(dāng)抗氧化劑含量高時(shí),這種轉(zhuǎn)運(yùn)水平就會(huì)下降,”Birsoy說。
這些發(fā)現(xiàn)有力地表明,線粒體有某種方式來檢測(cè)和調(diào)整這些波動(dòng)的水平。他說:“線粒體通過某種方式計(jì)算出它含有多少抗氧化劑,并根據(jù)這個(gè)數(shù)量來調(diào)節(jié)它允許進(jìn)入體內(nèi)的抗氧化劑的數(shù)量?!?/div>
獨(dú)立結(jié)構(gòu)域
為了找出線粒體是如何做到這一點(diǎn)的,研究人員結(jié)合了生化研究、計(jì)算方法和遺傳篩選等手段,發(fā)現(xiàn)“SLC25A39同時(shí)是一個(gè)傳感器和轉(zhuǎn)運(yùn)體,它有兩個(gè)完全獨(dú)立的結(jié)構(gòu)域。一個(gè)區(qū)域感知谷胱甘肽,另一個(gè)區(qū)域運(yùn)輸它?!盉irsoy解釋說。
Birsoy說,這種蛋白質(zhì)的獨(dú)特結(jié)構(gòu)可以解釋它的能力。當(dāng)實(shí)驗(yàn)室的研究生、該研究的第一作者Yuyang Liu將SLC25A39的結(jié)構(gòu)與AlphaFold蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)中SLC轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族的其他成員進(jìn)行比較時(shí),Liu發(fā)現(xiàn)了該蛋白質(zhì)中一個(gè)獨(dú)特的額外環(huán)。當(dāng)他們把它從蛋白質(zhì)上剪下來時(shí),它的轉(zhuǎn)運(yùn)能力保持不變,但它失去了感知谷胱甘肽的能力。Birsoy說:“發(fā)現(xiàn)這個(gè)有趣的環(huán)后,我們對(duì)感知機(jī)制有了更深入的了解?!?/div>
圖1 線粒體谷胱甘肽穩(wěn)態(tài)的自我調(diào)節(jié)控制
鐵的制造者
Birsoy說,這項(xiàng)研究還支持了谷胱甘肽是鐵的“伴侶”的理論,鐵是細(xì)胞內(nèi)幾乎所有功能所必需的。
“鐵不僅是地球上最豐富的金屬,也是我們細(xì)胞中最豐富的金屬,”他說。但鐵也是高度氧化的;如果沒有谷胱甘肽來控制它,它就會(huì)在細(xì)胞中引發(fā)氧化應(yīng)激,造成損傷。
“我們認(rèn)為維持谷胱甘肽與鐵的比例非常重要,因?yàn)槿绻入赘孰倪^少,鐵就會(huì)變得非常活躍,如果谷胱甘肽過多,鐵就無法發(fā)揮作用?!彼麄兊膶?shí)驗(yàn)確定SLC25A39在其表面攜帶獨(dú)特的鐵信號(hào),作為谷胱甘肽感知機(jī)制的一部分。
現(xiàn)在,研究人員知道了SLC25A39的包裹遞送系統(tǒng)是如何運(yùn)作的,他們可以進(jìn)行操縱它的實(shí)驗(yàn)。“這種特殊的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白在一組癌癥中被上調(diào),人們?cè)噲D改變整體谷胱甘肽水平,但現(xiàn)在我們有了一種方法,可以在不影響細(xì)胞其他部分的情況下改變線粒體中的谷胱甘肽水平。這種靶向治療可能會(huì)潛在地降低改變?nèi)砉入赘孰乃剿鶐淼母弊饔?。利用這一新認(rèn)識(shí),未來也許可以看到很多利用這種新理解的轉(zhuǎn)化成果。”Birsoy說?!?/div>
參考資料
[1] Autoregulatory control of mitochondrial glutathione homeostasis
摘要:科學(xué)家們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了線粒體是如何感知和控制它們體內(nèi)的谷胱甘肽水平的,谷胱甘肽是一種全身產(chǎn)生的抗氧化劑。這是細(xì)胞器中首次發(fā)現(xiàn)的營(yíng)養(yǎng)感應(yīng)機(jī)制,這一發(fā)現(xiàn)具有巨大的轉(zhuǎn)化潛力。
想象一下,現(xiàn)在雙十一,如果一個(gè)快遞員把一個(gè)包裹放在你家門口而沒有告訴你,你很可能不知道它在那里。而一項(xiàng)最新研究表明,等待補(bǔ)充燃料的饑餓細(xì)胞也是如此:它必須通過一種感應(yīng)機(jī)制,對(duì)細(xì)胞壁外營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的存在發(fā)出提醒,以便一種轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白將營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)帶入細(xì)胞壁內(nèi)。
迄今發(fā)現(xiàn)的少數(shù)幾種營(yíng)養(yǎng)感知機(jī)制對(duì)人類健康產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。一個(gè)典型的例子是發(fā)現(xiàn)了膽固醇的營(yíng)養(yǎng)感知機(jī)制,這導(dǎo)致了挽救生命的他汀類藥物的開發(fā)(這一發(fā)現(xiàn)也獲得了諾貝爾獎(jiǎng))。
這些發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)是在整個(gè)細(xì)胞如何檢測(cè)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)上。但在每個(gè)人體細(xì)胞內(nèi)都有獨(dú)立的膜結(jié)合細(xì)胞器,所有這些細(xì)胞器都同樣需要燃料來執(zhí)行重要功能。那么,它們是否也有自己的營(yíng)養(yǎng)傳感器呢?
最新發(fā)表在《科學(xué)》雜志上的一篇新論文中,洛克菲勒代謝調(diào)節(jié)和遺傳學(xué)實(shí)驗(yàn)室的K?van? Birsoy等人發(fā)現(xiàn)了第一個(gè)這樣的細(xì)胞器傳感器,這是線粒體傳感器,線粒體是細(xì)胞的能量中心。這種傳感器是一種蛋白質(zhì)的一部分,它有三重功能:感知、調(diào)節(jié)并將抗氧化劑谷胱甘肽輸送到線粒體內(nèi)部,它在抑制氧化反應(yīng)和維持適當(dāng)?shù)蔫F水平方面起著關(guān)鍵作用。

圖1 線粒體谷胱甘肽穩(wěn)態(tài)的自我調(diào)節(jié)控制
Birsoy說:“我相信這將是一個(gè)非常富有成效的發(fā)現(xiàn),每次人們研究營(yíng)養(yǎng)感知時(shí),我們都學(xué)到了很多生物學(xué)知識(shí),并因此開發(fā)了許多藥物。”
抗氧化能力谷胱甘肽是一種產(chǎn)生于全身的抗氧化劑,扮演著許多重要的角色,包括中和被稱為自由基的不穩(wěn)定氧分子,如果不加以控制,自由基會(huì)對(duì)DNA和細(xì)胞造成損害。它還有助于修復(fù)細(xì)胞損傷和調(diào)節(jié)細(xì)胞增殖,它的喪失與衰老、神經(jīng)變性和癌癥有關(guān)。因此,谷胱甘肽補(bǔ)充劑作為一種非處方健康方法越來越受歡迎。
抗氧化劑在線粒體中尤其豐富,沒有它就無法發(fā)揮作用。“作為呼吸細(xì)胞器,線粒體產(chǎn)生能量,但線粒體也可能是許多氧化應(yīng)激的來源,”這與癌癥、糖尿病、代謝紊亂、心臟病和肺病等疾病有關(guān)。如果谷胱甘肽水平不能精確地維持在線粒體中,所有系統(tǒng)都會(huì)失靈。沒有它我們誰也活不下去。
但是,谷胱甘肽究竟是如何進(jìn)入線粒體的一直是個(gè)未知數(shù)。
直到2021年,人們才知道谷胱甘肽是如何進(jìn)入線粒體的,當(dāng)時(shí)Birsoy和他的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了一種名為SLC25A39的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白。它似乎還能調(diào)節(jié)谷胱甘肽的含量?!爱?dāng)抗氧化劑含量低時(shí),SLC25A39的水平就會(huì)增加,而當(dāng)抗氧化劑含量高時(shí),這種轉(zhuǎn)運(yùn)水平就會(huì)下降,”Birsoy說。
這些發(fā)現(xiàn)有力地表明,線粒體有某種方式來檢測(cè)和調(diào)整這些波動(dòng)的水平。他說:“線粒體通過某種方式計(jì)算出它含有多少抗氧化劑,并根據(jù)這個(gè)數(shù)量來調(diào)節(jié)它允許進(jìn)入體內(nèi)的抗氧化劑的數(shù)量。”
獨(dú)立結(jié)構(gòu)域
為了找出線粒體是如何做到這一點(diǎn)的,研究人員結(jié)合了生化研究、計(jì)算方法和遺傳篩選等手段,發(fā)現(xiàn)“SLC25A39同時(shí)是一個(gè)傳感器和轉(zhuǎn)運(yùn)體,它有兩個(gè)完全獨(dú)立的結(jié)構(gòu)域。一個(gè)區(qū)域感知谷胱甘肽,另一個(gè)區(qū)域運(yùn)輸它?!盉irsoy解釋說。
Birsoy說,這種蛋白質(zhì)的獨(dú)特結(jié)構(gòu)可以解釋它的能力。當(dāng)實(shí)驗(yàn)室的研究生、該研究的第一作者Yuyang Liu將SLC25A39的結(jié)構(gòu)與AlphaFold蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)中SLC轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族的其他成員進(jìn)行比較時(shí),Liu發(fā)現(xiàn)了該蛋白質(zhì)中一個(gè)獨(dú)特的額外環(huán)。當(dāng)他們把它從蛋白質(zhì)上剪下來時(shí),它的轉(zhuǎn)運(yùn)能力保持不變,但它失去了感知谷胱甘肽的能力。Birsoy說:“發(fā)現(xiàn)這個(gè)有趣的環(huán)后,我們對(duì)感知機(jī)制有了更深入的了解?!?/div>
鐵的制造者
Birsoy說,這項(xiàng)研究還支持了谷胱甘肽是鐵的“伴侶”的理論,鐵是細(xì)胞內(nèi)幾乎所有功能所必需的。
“鐵不僅是地球上最豐富的金屬,也是我們細(xì)胞中最豐富的金屬,”他說。但鐵也是高度氧化的;如果沒有谷胱甘肽來控制它,它就會(huì)在細(xì)胞中引發(fā)氧化應(yīng)激,造成損傷。
“我們認(rèn)為維持谷胱甘肽與鐵的比例非常重要,因?yàn)槿绻入赘孰倪^少,鐵就會(huì)變得非常活躍,如果谷胱甘肽過多,鐵就無法發(fā)揮作用?!彼麄兊膶?shí)驗(yàn)確定SLC25A39在其表面攜帶獨(dú)特的鐵信號(hào),作為谷胱甘肽感知機(jī)制的一部分。
現(xiàn)在,研究人員知道了SLC25A39的包裹遞送系統(tǒng)是如何運(yùn)作的,他們可以進(jìn)行操縱它的實(shí)驗(yàn)?!斑@種特殊的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白在一組癌癥中被上調(diào),人們?cè)噲D改變整體谷胱甘肽水平,但現(xiàn)在我們有了一種方法,可以在不影響細(xì)胞其他部分的情況下改變線粒體中的谷胱甘肽水平。這種靶向治療可能會(huì)潛在地降低改變?nèi)砉入赘孰乃剿鶐淼母弊饔?。利用這一新認(rèn)識(shí),未來也許可以看到很多利用這種新理解的轉(zhuǎn)化成果?!盉irsoy說。“
參考資料
[1] Autoregulatory control of mitochondrial glutathione homeostasis


