自组装SNARE复合体的能量依赖性拆解:使用原子力显微镜在纳米分辨率下进行观测
Aleksandar Jeremic1, Anthony S Quinn, Won Jin Cho
1Department of Physiology, Wayne State University School of Medicine, Detroit, MI 48201, USA.
Journal of the American Chemical Society
|January 5, 2006
概括
与膜相关的t-SNARE和v-SNARE蛋白质形成环状复合体,形成毛孔和双层连续性. 无论它们的排列方式如何,NSF-ATP都会拆解这些SNARE复合体.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 细胞生物学 细胞生物学
- 膜生物物理学 膜生物物理学
背景情况:
- 可溶性NSF附着蛋白受体 (SNAREs) 介导膜融合.
- 对于SNARE介导的孔形成的精确结构要求尚未完全理解.
研究的目的:
- 调查膜协会在t-/v-SNARE复合体形成和孔隙生成中的作用.
- 确定形成功能性,导电孔所必需的条件.
主要方法:
- 全长v-SNARE蛋白质的复制成脂质囊泡.
- 将t-SNARE蛋白质复合成脂质膜.
- 在v-SNARE囊泡与t-SNARE膜的同时化.
- 使用生物物理技术观察复杂的组合和孔隙形成.
- 使用NSF-ATP进行拆卸测试.
主要成果:
- 膜相关的v-SNARE和t-SNARE自组装成环状结构,形成毛孔并弥合对立的双层.
- 单独的v-SNARE蛋白质,没有脂质体,形成t-/v-SNARE复合体,但缺乏环状结构,不形成毛孔或双层连续性.
- 功能性孔隙形成需要t-SNAREs和v-SNAREs在循环阵列中的膜协会,这取决于.
- NSF-ATP有效地分解了与膜相关的和非膜相关的t-/v-SNARE复合体.
结论:
- 膜结合对于形成功能性的,环状t-/v-SNARE复合体至关重要,这些复合体会产生导电孔.
- 在NSF-ATP系统提供了一个机制来调节SNARE复杂的拆卸,无论他们的结构安排.


