动态微管作为动物细胞传感器:重塑细胞结构与信号传导的感知机制

【字体: 时间:2025年09月24日 来源:Biophysical Journal 3.1

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  来自哪里的研究人员通过研究动态微管在动物细胞中的感知功能,提出其可响应机械、化学及信号输入,调控GEF-H1(ARHGEF2)和MARK激酶活性,进而影响细胞形态、基因表达及药物反应,为相关疾病治疗和药物研发提供新方向。

  

微管(Microtubules, MTs)作为真核细胞的结构支架和极性运输轨道,近年来被揭示具有感知细胞形态和胞质状态的新型传感功能。该假说源于高等植物细胞的研究1,强调微管的聚合动力学和晶格结构对机械、化学及信号刺激高度敏感,这些输入可改变微管与可溶性微管蛋白(tubulin)间的平衡,并调节微管相关蛋白(MAPs)的结合亲和力。此类变化被GTP交换因子GEF-H1(ARHGEF2)和MARK家族激酶等 transducer 蛋白检测,进而调控胞质行为、基因表达及组织生理功能。微管去稳定药物如秋水仙碱(colchicine)和普那布林(plinabulin)可能模拟微管对病理生理信号的感知,激活促进细胞存活、生长与修复的基因程序,从而解释其治疗机制。在形态稳定的组织细胞中,微管的传感功能可能比其结构功能更为关键。这一重新定义的微管生物学为机制探索和药物研发开辟了新方向。

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