来源: Molecular Cell
华盛顿大学团队发现,由内在无序蛋白形成的生物分子凝聚体虽不含有酶组分,但其表面可建立电场并改变水分子性质,从而催化酯解、水解及ATP水解等反应。研究在细菌细胞中验证了这一现象,挑战了凝聚体仅是“旁观者”的传统观点。该发现为细胞生化反应、疾病机制及合成生物学提供了全新催化范式。
来源: Molecular Cell
华盛顿大学团队发现,由内在无序蛋白形成的生物分子凝聚体虽不含有酶组分,但其表面可建立电场并改变水分子性质,从而催化酯解、水解及ATP水解等反应。研究在细菌细胞中验证了这一现象,挑战了凝聚体仅是“旁观者”的传统观点。该发现为细胞生化反应、疾病机制及合成生物学提供了全新催化范式。
来源: 《Journal of the American Chemical Society》
华盛顿大学等团队发现,无膜边界的生物分子凝聚体因内部离子分布不均,形成界面电场和碱性微环境,可自发氧化酪氨酸等氨基酸,释放电子生成超氧自由基及过氧化氢。该过程无需酶催化,且随凝聚体老化而增强,为理解癌症和神经退行性疾病的发病机制提供了全新分子基础。
来源:《科学进展》
圣裘德儿童研究医院团队,通过实验验证与机器学习相结合,开发了名为IDR-Puncta ML的预测模型。该模型分析发现,在所有人类蛋白质内含有的内在无序区域中,仅有约12%能够独立在细胞内形成生物分子凝聚体,而这些蛋白大多与RNA加工、剪接及代谢调控等特定功能紧密相关。研究揭示了驱动癌症的融合癌蛋白形成异常凝聚体的复杂性,为理解其致病机制及后续靶向治疗提供了新基础。