Pilhofer实验室(IMBB)和Matos实验室(前身为IBC,现为维也纳的Max Perutz实验室)最近发表在《细胞》杂志上的一篇论文揭示了一种多尺度细丝识别工作流程,以表征在芽殖酵母配子形成的发育过程中组装的蛋白质细丝
配子形成和后代随后发育的过程通常涉及暂停细胞发育甚至休眠的延长阶段。细胞如何适应这种时期并随后恢复生长仍知之甚少
在他们最近的研究中,研究人员通过冷冻电子断层扫描观察了正在进行配子发生的出芽酵母细胞。他们在细胞核、细胞质和线粒体内发现了不同类型的精细丝状组装体。
为了确定丝状体的组成,研究人员开发了一种工作流程,使用冷冻电子显微镜成像模式的组合,直接观察部分裂解的细胞或细胞器。“细丝识别”(FilamentID)工作流程揭示了两种组装细丝束的保守代谢酶
乙醛脱氢酶Ald4在线粒体中形成细丝,而乙酰辅酶A合成酶Acs1分别在细胞核和细胞质中聚合成细丝。结构表征提供了聚合的分子见解,并允许对细丝组装进行有针对性的扰动
随后的功能测定表明,Acs1丝的形成促进了按时间顺序老化的孢子的恢复,更普遍地说,促进了饥饿细胞的细胞周期重新进入
<p>FilamentID工作流程有潜力应用于研究不同细胞环境中身份未知的各种丝状大分子组装体 More information: Jannik Hugener et al, FilamentID reveals the composition and function of metabolic enzyme polymers during gametogenesis, Cell (2024). DOI: 10.1016/j.cell.2024.04.026Journal information: Cell
Provided by ETH Zurich
2024-09-15
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