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Cell:西湖大学卢培龙团队等首次从头设计出电压门控离子通道,在体内抑制神经元电活动
生物世界· 2025-10-17 04:04
撰文丨王聪 编辑丨王多鱼 排版丨水成文 在生命科学领域,设计一个能够精确响应环境信号的蛋白质,一直是科学家们的梦想。特别是对于跨越细胞膜的蛋白质——它们控制着细胞与外界的信息交流, 如同城市的门户和关卡。 尽管科学家们已经取得了一些进展,例如设计出稳定的膜蛋白支架和跨膜孔道,但要从头开始设计一个能够响应特定刺激 (例如电压变化) 并通过构象变化来控 制离子流动的跨膜蛋白,仍然是一个巨大挑战。 2025 年 10 月 16 日, 西湖大学生命科学学院、西湖实验室及遗传物质表达与重构全国重点实验室 卢培龙 团队,联合西湖实验室/西湖大学 李波 、 黄晶 等 团 队,在国际顶尖学术期刊 Cell 上 发表题为: De novo designed voltage-gated anion channels suppress neuron firing 的研究论文。 该研究 首次从头设计出了 电压门控阴离子通道 —— dVGAC ,这些通道不仅具有独特的结构和工作机制,还能够 在小鼠模型中有效抑制神经元电活动 。 该研究不仅表明科学家已具备 从头设计具有 " 动态开关 " 功能的跨膜蛋白 的能力,更证明此类人工蛋白可在活 ...
师从施一公及David Baker,西湖大学卢培龙团队发表Cell论文,首次从头设计电压门控阴离子通道
生物世界· 2025-10-17 00:01
编辑丨王多鱼 排版丨水成文 题图为 卢培龙 研究员 离子通道 在神经传导、肌肉收缩和细胞信号转导等关键生物学过程中发挥重要作用,其开闭状态受电压、 配体或机械力等特定刺激的精确调控。从头设计能够响应外界刺激并发生构象变化的跨膜蛋白,是蛋白质 工程领域的重要目标,也是技术难点。 由于蛋白质动态结构设计的复杂性,实现具有自定义门控功能的跨膜离子通道从头 设计 ,目前仍是一项 尚未 突破的挑战。成功设计出可响应特定刺激的 动态 跨膜蛋白,不仅有助于深入理解膜蛋白的工作机制 和膜生物学的基本原理,还将拓展其在生物医学与生物技术中的广泛应用前景,带来全新的发展机遇。 2025 年 10 月 16 日 ,西湖大学生命科学学院、西湖实验室及遗传物质表达与重构全国重点实验室 卢培 龙 团队,联合西湖实验室/西湖大学 李波 、 黄晶 等 团队,在国际顶尖学术期刊 Cell 上 发表题为: De novo designed voltage-gated anion channels suppress neuron firing 的研究论文。 经过六年系统攻关,研究团队在 国际上首次实现了 电压门控阴离子通道 ( d e novo ...