设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

人体磷酸盐转运和调控机制揭示

2024-08-28 16:36:30 来源: 科技日报

人体究竟是如何外排磷酸盐的?这个问题一直是个谜。记者8月27日从中国科学院物理研究所获悉,利用冷冻电镜单颗粒技术,来自该所等单位的科研人员,对磷酸盐外排蛋白XPR1的结构和功能进行了深入分析,揭示了XPR1磷酸盐的转运和调控机制。相关研究成果在线发表于《自然》杂志。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

磷是人体含量第六的常量元素,每个成年人大约含有1千克的磷。现代研究表明,磷几乎参与生命体所有的生理进程。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

成年人每日从食物中获取约1000毫克磷酸盐,其中约700毫克磷酸盐在消化系统和泌尿系统中被人体吸收,剩余的磷酸盐通过尿液和粪便排出体外。被吸收的磷酸盐中,有85%储存于人体骨骼和牙齿中;14%进入细胞内液,维持细胞内的磷酸盐稳态;约1%的磷酸盐进入血清中,维持人体组织间的磷酸盐稳态。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

尽管磷酸盐在人体中如此重要,但过多的磷酸盐积累仍会引发许多不良后果,包括心血管、肿瘤、抑郁和神经元疾病等并发症。因此,将多余的磷酸盐排出细胞外就显得尤为重要。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

“目前,科学家已经找到哺乳动物唯一的磷酸盐外排蛋白XPR1。但是,XPR1如何在细胞上力挽狂澜,救磷失衡细胞于‘水火’?目前学界仍然没有搞清楚。”论文通讯作者、中国科学院物理研究所研究员姜道华坦言。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

在最新的研究中,科研人员解析了XPR1处于关闭、开放和结合肌醇-6磷酸的三种不同构象的高分辨率结构。根据结构和功能结果,科研人员发现,XPR1中有三个由正电氨基酸形成的位点,利用正负电吸引的方式结合磷酸根;当这些磷酸根结合到XPR1后,会诱导XPR1发生构象变化,形成一个贯通细胞膜的通道,使磷酸根离子流出细胞。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

该研究还发现,XPR1的结构类似于转运蛋白,但不同于绝大多数转运蛋白采用的交替开放的转运机制,其采取一种新颖的类似于通道的门控机制外排磷酸根。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

姜道华表示,这项研究首次阐明了SPX结构域通过结合多磷酸肌醇调节XPR1的通量,提出多磷酸肌醇感知和磷酸盐输出之间的耦合机制。这些发现对人体磷酸根稳态研究至关重要。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

人体究竟是如何外排磷酸盐的?这个问题一直是个谜。记者8月27日从中国科学院物理研究所获悉,利用冷冻电镜单颗粒技术,来自该所等单位的科研人员,对磷酸盐外排蛋白XPR1的结构和功能进行了深入分析,揭示了XPR1磷酸盐的转运和调控机制。相关研究成果在线发表于《自然》杂志。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

磷是人体含量第六的常量元素,每个成年人大约含有1千克的磷。现代研究表明,磷几乎参与生命体所有的生理进程。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

成年人每日从食物中获取约1000毫克磷酸盐,其中约700毫克磷酸盐在消化系统和泌尿系统中被人体吸收,剩余的磷酸盐通过尿液和粪便排出体外。被吸收的磷酸盐中,有85%储存于人体骨骼和牙齿中;14%进入细胞内液,维持细胞内的磷酸盐稳态;约1%的磷酸盐进入血清中,维持人体组织间的磷酸盐稳态。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

尽管磷酸盐在人体中如此重要,但过多的磷酸盐积累仍会引发许多不良后果,包括心血管、肿瘤、抑郁和神经元疾病等并发症。因此,将多余的磷酸盐排出细胞外就显得尤为重要。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

“目前,科学家已经找到哺乳动物唯一的磷酸盐外排蛋白XPR1。但是,XPR1如何在细胞上力挽狂澜,救磷失衡细胞于‘水火’?目前学界仍然没有搞清楚。”论文通讯作者、中国科学院物理研究所研究员姜道华坦言。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

在最新的研究中,科研人员解析了XPR1处于关闭、开放和结合肌醇-6磷酸的三种不同构象的高分辨率结构。根据结构和功能结果,科研人员发现,XPR1中有三个由正电氨基酸形成的位点,利用正负电吸引的方式结合磷酸根;当这些磷酸根结合到XPR1后,会诱导XPR1发生构象变化,形成一个贯通细胞膜的通道,使磷酸根离子流出细胞。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

该研究还发现,XPR1的结构类似于转运蛋白,但不同于绝大多数转运蛋白采用的交替开放的转运机制,其采取一种新颖的类似于通道的门控机制外排磷酸根。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

姜道华表示,这项研究首次阐明了SPX结构域通过结合多磷酸肌醇调节XPR1的通量,提出多磷酸肌醇感知和磷酸盐输出之间的耦合机制。这些发现对人体磷酸根稳态研究至关重要。9dG速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

本文链接:人体磷酸盐转运和调控机制揭示http://www.sushuapos.com/show-2-8251-0.html

声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇: 新催化剂一步将甲烷转化为甲醇

下一篇: 全球首款百公里级氢动力多旋翼无人机进入量产阶段

热门资讯

  • “桃花癫”是种病,得治

    民俗有言:桃花开,痴子忙。昨日,一大学生患“桃花癫”登上微博热搜,引发热议。该大学生认为周围女生都喜欢自己,并向全校的女生分别告白。不仅如此,由于精

  • 创新中药八子补肾胶囊抗衰老研究取得重大突破

    3月20日对于我国抗衰老研究是个特殊的日子,经过近3年的不懈努力,八子补肾胶囊抗衰老取得又一重大突破。挑战人类生命极限是摆在全球科学家面前的重大

  • 培育一批专利产业化样板企业

    近日,国家知识产权局等五部门联合印发了《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》(以下简称《实施方案》)。《实施方案》提出,到2025年底,中小企业知

  • 香港科技大学推出首批“AI讲师” 开拓创新教学新模式

    3月19日,记者从香港科技大学获悉,该校以人工智能生成式工具设计出10位“AI讲师”, 这些“AI讲师”来自世界各地,属不同民族及文化背景。该校希望通过创

  • 我国首个制氢加氢一体站团体标准发布

    我国制氢加氢一体站建设有了团体标准。记者从中国石化获悉,为推动我国氢能交通产业发展,中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了国内首个《制氢加

  • 植物避盐性的关键基因被发现

    记者3月21日从安徽农业大学获悉,该校生命科学学院韩毅教授课题组与国内外专家合作,发现了植物避盐性的关键基因。该研究对于提高植物耐盐性,帮助盐碱

  • “AI钢铁侠”黄仁勋,又进化了英伟达

      “AI钢铁侠”黄仁勋,又进化了英伟达  作 者丨倪雨晴  2024年,英伟达一年一度的GTC大会已然成为AI界春晚,现场座无虚席,全球AI爱好者翘首以待黄仁勋的独家SOLO。  北京

  • GPU持续升级 如何应对算力“贫富差距”

    英伟达的GPU又升级了。3月19日,英伟达CEO黄仁勋发布了最新的B200算力芯片GPU,FP8精度下的训练性能是上一代的2.5倍,FP4精度下的推理性能更是达到了上

  • 中国气象局发布下一代大气数值模式

    中国气象局下一代大气数值模式日前发布。该模式采用完全自主的动力框架算法——多矩约束有限体积方法为基础算法,进一步提升全球公里级和

  • vivo X Fold3首发碳纤维龙骨铰链:比苹果 15 Pro Max还轻薄

    3月23日消息,vivo即将于3月26日发布vivo X Fold3系列折叠屏电话,其中包含vivo X Fold3和vivo X Fold3 Pro两款新品。据悉,vivo X Fold3采用了首发的碳纤维

  • 英媒:人工智能助力抗体设计

    据英国《自然》周刊网站3月19日报道,研究人员首次利用生成式人工智能(AI)制造出全新抗体。报道称,本周生物学预印本资料库中的一份预印本报告的原理验

  • “捕风捉光”,气象服务助力新能源发电

    今年3月23日是第64个世界气象日,主题是“气候行动最前线”。面对愈加频繁的极端天气和全球变暖等气候危机,减缓气候变化已刻不容缓。发展新能源是应

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜