BIPEDAL "세포 내 캐리어"운동 단백질의 작동 메커니즘 "미오신 V"
2017 년 10 월 18 일
슬롯사이트 University의 학제 간 기본 과학 연구소의 Sumi Tomonari 부교수는 단일 분자 측정 데이터의 수학적 모델링을 통해 "세포 내 캐리어"인 Motor Protein Myosin V의 작동 메커니즘을 공개했습니다 (그림 2). 이 연구 결과는 10 월 18 일 오전 10시 영국 시간 (일본 오후 6시)에 출판되었으며 영국 과학 저널 "과학 보고서".
미오신은 일반적으로 생명의 에너지 통화로 알려진 아데노신 트리 포스페이트 (ATP)의 화학 반응 에너지를 사용하여 근육 수축/이완을 운반하는 반면, 미오신 V는 mRNA, vesicles 등을 수송하는 동안 액틴 세포 골격을 수송하는 동안 양의 길이 길이의 분자 운동을하는 반면, 미오신 V는 길고 다리 길이의 분자 운동을 사용하는 운동 단백질로 알려져있다 (그림 1). 지금까지 미오신 V의 운동 특성은 단일 분자 측정을 통해 상세하게 검사되었지만 작동 메커니즘은 알려져 있지 않으며 다양한 모델이 제안되었습니다. Kinesin Research에서 밝혀진 이중 분자 모터의 "설계 원리"를 기반으로, Sumi 부교수는 엔진과 기어 간의 관계에 해당하는 "화학 역학적 컨쥬 게이션 메커니즘"과 "클러치 기능"을 결합한 메커니즘을 밝혀 냈습니다.
이 연구 결과는 세포 내 다양한 분자 모터의 작동 슬롯 머신 잘하는 법과 에너지 전환 효율에 대한 통일 된 이해를 목표로하는 중요한 통찰력을 제공합니다.
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<게시 된 종이 정보>
제목 : 미오신 V : 하중 유발 기계식 슬립을 갖춘 화학 역학적 커플 링 래칫
"화학 기계적 컨쥬 게이션 메커니즘 및 생체 분자 운동 미오신 V"
저자 : Tomonari Sumi
게시 된 잡지 :과학 보고서
doi : 10.1038/s41598-017-13661-0
<세부 연구 내용>
Bipedal "세포 내 캐리어"
모터 단백질의 작동 메커니즘 이해 "미오신 V"
<이 문제에 대한 문의>
학제 간 기초 과학 연구소
부교수 Sumi Tomonari
(전화 번호) 086-251-7837
