专栏名称: BioArt
BioArt致力于分享生命科学领域科研学术背后鲜为人知的故事,及时报道和评论生命科学领域有料的动态,BioArt也是一个生命科学领域“百花齐放,百家争鸣”的舞台,循“自由之思想”与“独立之精神”为往圣继绝学。
目录
相关文章推荐
BioArt  ·  Cell Metab | ... ·  昨天  
BioArt  ·  Nature | ... ·  2 天前  
BioArt  ·  PNAS | ... ·  2 天前  
今天看啥  ›  专栏  ›  BioArt

Nat Struct Mol Biol | 杨帆/苏楠楠/杨仕隆团队联合揭示新型热感受器BRTNaC1的工作机制

BioArt  · 公众号  · 生物  · 2025-02-27 17:24
    

文章预览

在哺乳动物中,以TRP离子通道为代表的感受器蛋白质能够迅速感受外界温度、化学刺激等变化,将环境信号转化为生物电信号并使得动物做出相应的行为去适应环境变化。但是,TRP通道如何被温度激活的机制仍然未知。另一方面,很多较低等的动物 (如多足类动物蜈蚣等) 也能感知环境刺激。因此,研究低等动物的温度感受机制可能有助于理解哺乳动物的温度感受。 此前东北林业大学杨仕隆团队与杨帆团队合作 (PNAS,2023) ,在蜈蚣触须中发现了一种 宽域温度敏感受体1 (Broad-range thermal receptor 1, BRTNaC1 ) 。该受体能够感受由光能转化的热能,并引发蜈蚣的避光行为 (图1) 。在膜片钳电生理实验中, BRTNaC1表现出对热和胞外酸化的响应。然而, BRTNaC1的热激活机制是什么,与经典的TRP通道有无相似之处,及其配体调控的分子机制,均有待进一 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照
总结与预览地址:访问总结与预览