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Biochem J:复杂蛋白复合物调节人类疾病发生过程的分子机制

2014-07-16 佚名 生物谷

近日,来自英国邓迪大学的研究人员通过研究揭示了一种复杂蛋白质在癌症发育、病毒感染以及自身免疫疾病发生过程中如何被激活,相关研究刊登于国际杂志Biochemical Journal上,该研究为开发新型抵御人类疾病的靶向疗法提供了新的研究思路和依据。 研究者Jiazhen Zhang教授表示,我们揭示了蛋白质复合物NF-κB被激活的分子机制,NF-κB是B细胞中激活的一种细胞核因子,其在几乎所有的动

近日,来自英国邓迪大学的研究人员通过研究揭示了一种复杂蛋白质在癌症发育、病毒感染以及自身免疫疾病发生过程中如何被激活,相关研究刊登于国际杂志Biochemical Journal上,该研究为开发新型抵御人类疾病的靶向疗法提供了新的研究思路和依据。

研究者Jiazhen Zhang教授表示,我们揭示了蛋白质复合物NF-κB被激活的分子机制,NF-κB是B细胞中激活的一种细胞核因子,其在几乎所有的动物细胞中都存在,而且在调节机体对感染的免疫反应上扮演着重要角色,NF-κB的不正确调节往往和癌症、炎症以及自身免疫疾病等疾病直接相关。

Sir Philip博士说道,长期以来科学家们一直集中对NF-κB进行研究并且发现了其在癌症和炎症发生过程中的作用,但是有时候该蛋白质可以被一种名为IKKβ的激酶所激活,但是关于IKKβ激酶如何自我开启表达却存在不同的看法;此外研究者发现了另外一种名为TAK1的激酶,其并不足以开启IKKβ的表达,还需要另外两个时间发生才可以开启IKKβ的表达,也就是所谓的泛素链的形成以及其吸附到IKKβ激酶上。

揭示蛋白质开启和关闭的机制是一项非常复杂的生化过程,其也可以为科学家们提供新的路径来帮助开发新型药物来治疗一系列疾病,比如可以产生泛素链来激活IKKβ的酶类可以被靶向作用来开发新型治疗炎性疾病的药物。

最后研究者Peter Shepherd说道,这种信号路径对于细胞反应,尤其是氧化性反应非常重要,揭示该路径被调节的机制非常重要,这项研究不仅可以帮助科学家们理解疾病发生的过程,而且为开发新型靶向疗法来治疗人类的一系列疾病也提供了一定的线索。

原始出处

Zhang J1, Clark K1, Lawrence T2, Peggie MW1, Cohen P1.An unexpected twist to the activation of IKKβ: TAK1 primes IKKβ for activation by autophosphorylation.Biochem J. 2014 Aug 1

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