"Nature Cell Biology"저널에 발표 된 새로운 연구에서 Max Planck Biology of Aging의 연구원과 Cologne University의 연구원들은이 기본적인 세포 과정에 대한 상당한 통찰력을 제공합니다. 최첨단 현미경 및 생화학 기술을 사용 하여이 팀은 주요 세포 골격 필라멘트 중 하나 인 미세 소관의 지시 된 성장을 지배하는 주요 분자 메커니즘을 발견했습니다.
연구자들은 γ- 튜 불린 고리 복합체 (γ-TURC)로 알려진 단백질 복합체에 중점을 두 었으며, 이는 미세 소관 핵 생성 및 성장에 중요한 역할을한다. γ-TURC의 성분을 정확하게 조작하고 살아있는 세포에서 결과 효과를 관찰함으로써,이 분자 기기가 어떻게 구성되고 조절되는지를 밝혀냈다.
그들의 발견은 γ-TURC 복합체가 고도로 구조화 된 방식으로 구성되어 있으며, 특정 서브 유닛은 미세 소관의 성장을 정확하게 지시 할 수 있도록 위치한다는 것을 입증 하였다. 또한, 이들은 미세 소관 핵 생성 및 성장 역학을 제어하는 γ- 튜 불린의 번역 후 변형을 포함하는 이전에 인식되지 않은 조절 메커니즘을 확인 하였다.
Max Planck Biology of Aging과 Cologne 대학의 그룹 리더 인 Jan Brugués 박사는“이 연구는 세포가 미세 소관의 성장을 어떻게 제어하는지에 대한 기본적으로 새로운 이해를 제공한다. "우리의 연구 결과는 세포 골격 역학을 지배하는 복잡한 메커니즘에 빛을 비췄을뿐만 아니라 미세 소관이 중요한 역할을하는 세포 과정과 질병을 이해하는 데 영향을 미칩니다."
미세 소관은 세포 분열, 소기관 수송 및 세포 이동을 포함하여 구조적지지를 넘어 다양한 세포 기능에 관여한다. 미세 소관 역학의 조절증은 암, 신경 퇴행성 장애 및 섬모 병과 같은 여러 질병과 관련이 있습니다. 따라서이 연구에서 얻은 통찰력은 새로운 치료 전략의 발달에 잠재적 인 영향을 미칠 수 있습니다.
Brugués는“우리의 연구가 미래의 연구가 세포 골격 역학을 지배하는 분자 메커니즘과 건강과 질병에 대한 중요성을 더욱 설명하기 위해 미래의 연구에 영감을주기를 희망한다”고 덧붙였다.