来源:《自然·细胞生物学》
巴塞尔大学领导的国际团队利用高速原子力显微镜首次实时观测到核孔复合体内部并非传统认为的刚性凝胶结构,而是高度动态的组织。研究发现,核孔中央的“栓塞”由运输因子、货物分子及FG核孔蛋白动态混合构成,其形状持续变化并影响物质运输效率。这一发现革新了对细胞核选择性运输机制的理解,为疾病研究和药物递送系统设计提供了新视角。动态特性的破坏会阻碍运输,提示其在细胞功能中的关键作用。
来源:《自然·细胞生物学》
巴塞尔大学领导的国际团队利用高速原子力显微镜首次实时观测到核孔复合体内部并非传统认为的刚性凝胶结构,而是高度动态的组织。研究发现,核孔中央的“栓塞”由运输因子、货物分子及FG核孔蛋白动态混合构成,其形状持续变化并影响物质运输效率。这一发现革新了对细胞核选择性运输机制的理解,为疾病研究和药物递送系统设计提供了新视角。动态特性的破坏会阻碍运输,提示其在细胞功能中的关键作用。
来源:《自然·微生物学》和《细胞》
核孔复合体曾被认为结构刚性,无法容纳HIV-1这类大病毒。但最新研究表明,HIV-1能通过挤压变形或强行“撬开”核孔进入细胞核。两项研究揭示了病毒突破核膜屏障的新机制,挑战了传统认知。