庄小威最新Science论文:揭示神经元膜骨架由钙信号驱动的持续性动态重塑 |
![]() |
来源:生物世界 2025-08-12 12:09
该研究研究揭示了膜相关周期性骨架(MPS)的动态本质:在看似稳定的结构框架下,其持续经历着反复的局部分解与重构过程。超分辨率成像技术揭示,神经元中的膜骨架呈现一种周期性结构:肌动蛋白丝在神经突的圆周上形成间距均匀的环形结构,相邻环形通过血影蛋白四聚体相互连接。这一高度有序的网络结构被称为膜相关周期性骨架(membrane-associated periodic skeleton,MPS),广泛存在于不同类型的神经元中且具有跨物种保守性。它在多种神经元功能中发挥关键作用,既可作为信号传导平台,又可为轴突提供机械支撑。
关于膜相关周期性骨架(MPS)的一个重要问题是其是否具有动态性,以及若存在动态性,这种动态是否对神经元功能至关重要。细胞骨架结构在稳定性与可塑性之间展现出一种有趣的二元性:既要满足持久功能需求(例如提供机械支撑),又要保持重塑能力以适应细胞不断变化的需求。
在涉及强烈外部刺激(例如 GPCR 激活、轴突变性过程或突触活动被激发)的特定情况下,MPS 可被主动降解。尽管这些观察表明 MPS 在特殊条件下具备重塑能力,但传统观点普遍认为其具有稳定结构。
2025 年 8 月 7日,哈佛大学庄小威团队在国际顶尖学术期刊Science上发表了题为:The membrane skeleton is constitutively remodeled in neurons by calcium signaling的研究论文。
该研究通过活细胞超分辨率成像技术揭示了膜相关周期性骨架(MPS)的动态特性 该结构可沿轴突发生持续性的解体-重组循环。机制研究表明,MPS 重塑受钙离子调控,涉及肌动蛋白稳定性调控、钙蛋白酶依赖性蛋白水解作用,以及蛋白激酶 C 介导的内收蛋白磷酸化过程。这些发现为理解细胞执行基本生命活动的分子机制提供了重要理论依据。
神经元中的膜骨架呈现周期性晶格结构:由内收蛋白(adducin)和原肌球调节蛋白(tropomodulin)封端的肌动蛋白丝沿神经突形成环形结构,并通过血影蛋白四聚体(spectrin tetramers)连接。这种膜相关周期性骨架(MPS)对多种神经元功能至关重要。
在这项最新研究中,研究团队采用活细胞结构光照明显微镜(structured illumination microscopy,SIM)探究膜相关周期性骨架(MPS)的动态特征及其对神经元核心功能的贡献机制。研究发现,MPS 普遍存在动态行为特征:即使外界无刺激条件下,其特定区域仍会自发经历持续性的解体重组循环。为解析动态调控机制,研究团队通过多维度胞内信号通路研究,最终揭示了 MPS 重塑是由钙信号激活触发的酶促反应级联所驱动。
具体而言,钙离子(Ca2+)内流会激活蛋白激酶C(PKC),引发肌动蛋白封端蛋白(内收蛋白)的磷酸化,从而降低肌动蛋白环的稳定性并促进 MPS 解体。同时,钙离子可激活钙蛋白酶(calpain)介导血影蛋白降解。肌动蛋白聚合调控因子(成蛋白,Formin)通过取代肌动蛋白环上的内收蛋白参与动态调控,进一步促进 MPS 结构解聚。该研究发现,神经元活动可增强 MPS 动态性,且功能层面上 MPS 动态显著促进轴突内吞作用。这些结果表明,MPS 的存在可能抑制需要膜接触或形变的细胞活动,因此必须通过临时性局部解体的方式为这类过程提供空间,同时又不影响其执行其他功能的能力。
总的来说,该研究研究揭示了膜相关周期性骨架(MPS)的动态本质:在看似稳定的结构框架下,其持续经历着反复的局部分解与重构过程。MPS 动态特性由钙信号驱动,通过激活多信号通路协同作用的级联反应实现。这种动态特性不仅促进内吞作用,还可能支撑其他需膜接触或形变的生理过程。此外,MPS 动态还可通过调控膜受体分布来影响膜信号传导。目前,关于MPS重塑与神经元活动间的互作机制,仍是亟待解决的重要科学问题。
版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->

- 相关报道
-
- 47亿!派林生物易主中国生物,血液制品行业格局将重塑 (2025-09-15)
- 【9月16日直播预告】从样本到洞察:蛋白质组学智能实验室的自动化流程与AI高效赋能 (2025-09-15)
- 聚焦靶向蛋白降解、小核酸、多肽、细胞治疗等热点议题,与60+行业领袖共探生物医药未来。10月16-17日,深圳,期待您的加入! (2025-09-15)
- Nature子刊:个性化定制碱基编辑器,治疗致命血管疾病 (2025-09-15)
- 智力出现障碍的罪魁祸首!Cell Rep:两种“染色质管家”联手失控,神经元“身份混乱”致认知受损 (2025-09-15)
- Nature系列综述:刘光慧等全面概述人类和非人灵长类衰老标志物 (2025-09-15)
- Cell Syst:肠道微生物的“抗癌奇兵”!科学家阐明2-甲基异柠檬酸的抗癌新发现 (2025-09-15)
- Cell Rep:“逃避”还是“面对”?梅林团队发现了大脑“逃避开关”的秘密,还为焦虑及抑郁等疾病的研究提供新思路 (2025-09-14)
- 明眸皓齿打一生肖,原创解析解答落实 (2025-09-13)
- “诺奖风向标”拉斯克奖出炉,相分离研究先驱获奖,他们阐明了低复杂度结构域的结构和功能 (2025-09-13)
- 视频新闻
-
- 图片新闻
-
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040