标签: 核糖体

  • 核糖体碰撞激活细胞应激反应,关键机制获解析

    来源:《自然》

    国际研究团队通过冷冻电镜与生化分析,揭示了核糖体应激反应(RSR)的启动机制。研究发现,当mRNA损伤等压力导致核糖体停滞碰撞时,激酶ZAK通过识别特定核糖体蛋白结构并被招募至碰撞位点,发生二聚化激活,进而触发细胞保护程序或凋亡信号。该发现阐明了细胞感知翻译故障的精确机制,对理解炎症疾病及核糖体应激相关病理具有重要意义。

  • 铁硫簇结构被证实为核糖体组装的关键要素

    来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)

    德国凯泽斯劳滕-朗道大学研究团队发现,蛋白质Mak16中的[4Fe-4S]铁硫簇对核糖体组装至关重要。该簇由四个半胱氨酸残基构成结合口袋,其完整性决定Mak16能否与Rpf1蛋白稳定结合。若铁硫簇缺失,核糖体组装将完全中断,导致细胞无法合成新蛋白。研究还表明该簇对氧化应激敏感,可充当细胞调控蛋白质合成的“传感器”。这一发现深化了对金属离子在细胞生命活动中作用机制的理解。

  • 核糖体RNA与脑疾病风险基因存特殊关联,为神经疾病研究提供新视角

    来源:《分子生物学与进化》

    研究发现,人类核糖体RNA(rRNA)中含有与神经系统基因共享的特殊序列模式,这些模式在自闭症、双相障碍、多动症及精神分裂症的风险基因中显著富集。该现象在小鼠、果蝇等物种中同样存在,表明rRNA可能通过非编码调控机制影响脑疾病发生。这一发现突破了rRNA仅参与蛋白质合成的传统认知,为理解多种脑疾病的共病机制及开发新研究方向提供了重要线索。