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微管蛋白在心臟疾病中的作用及機制的研究進展

2022-06-15 19:09韋曉嫻
健康體檢與管理 2022年5期
關鍵詞:研究進展機制

韋曉嫻

【摘要】心血管疾病仍然是全球發病率和死亡率的主要原因。微管在心臟病發病機制中的作用越來越明確,但目前針對微管的認識仍相對缺乏。我們綜述了微管、微管相關蛋白和翻譯后修飾的結構和動力學,以及在心臟疾病中的病理生理作用。

【關鍵詞】微管蛋白;心臟疾病;機制;研究進展

微管是涉及廣泛細胞過程的細胞骨架,能夠調控多種生物學功能。微管蛋白不僅在維持細胞形態上,還在癌癥,神經系統疾病和心血管疾病中發揮關鍵作用。

1.微管蛋白的結構

在哺乳動物細胞中,微管蛋白由α-tubulin和β-tubulin異質二聚體組成。它們是外徑約為25納米的空心圓柱體。多個tubulin二聚體形成原絲(PFs)。典型的微管蛋白有13個PFs。哺乳動物細胞和組織中,一些微管蛋白可由15或16個PFs組成,PF的數量與細胞內運輸和微管排列。微管具有正極和負極兩個結構極性。負極通常位于微管組織中心(MTOCs),而正極更為活躍,為微管蛋白的組裝和解聚提供了位點。隨著細胞內和細胞外環境的變化,微管結構是高度動態的,微管的組裝和解聚迅速交替。新微管的形成是一個高度協調的生理過程,通常由幾個部分完成。在特殊類型的細胞中,由于沒有中心體和類似物,微管中心依賴于部分質膜,因此被稱為非中心體 MTOC(ncMTOC)。γ-微管蛋白環復合物(γ-TuRC),由γ-微管蛋白、γ-微管蛋白環復合蛋白(GCP家族)、MOZART1和MOZART2組成,呈環狀結構出現在微管的負端,穩定負端的微管蛋白二聚體結尾。

2.微管蛋白的作用

與其他骨架蛋白一樣,微管有維持細胞形狀、細胞分裂和細胞器運輸的功能。在多種細胞中,微管的間期陣列與 MTOC有關。如成纖維細胞中,MTOC 位于細胞核周圍,位于細胞中間,則微管呈放射狀排列。神經元作為一種極其特殊的細胞,具有兩種截然不同的微管組織。在軸突中,微管正端向外延伸,與許多細胞一致,而在樹突中,微管正端和負端以縱橫交錯的方式排列。微管的力學主要來自兩個層面。其中之一是被動過程。心臟微管沿著肌絲行走并與肌絲、線粒體、中間絲耦合。當肌絲收縮時,微管被壓縮成正弦狀。微管上的壓力是心肌細胞在收縮過程中的阻力。事實上,心肌微管會增加病理條件下的舒張僵硬度。微管馬達通過有針對性的方式運輸細胞器、囊泡、mRNA 和蛋白質。MAPs 和 PTMs 也是調節微管運輸的重要方式。

3.微管蛋白在心臟疾病中的研究進展

在心肌細胞受到機械壓力的刺激后,微管的密度隨著心室壁厚度的增加而平行增加。據報道,促進微管解聚的微管靶向劑可緩解心臟肥大。與心臟肥大程度同步的微管密度相比,微管 PTM 的變化早于微管密度。心肌細胞中蛋白質合成增加也是心臟肥大的特征之一。隨后的研究發現秋水仙堿將翻譯活動限制在細胞核周圍。去酪氨酸化微管更容易與中間細絲結合。心肌細胞中的微管排列混亂,去酪氨酸化的微管不會增加心肌細胞收縮功能障礙。在腫瘤學領域,許多化療藥物與心臟不良事件有關。尤其是微管抑制劑。盡管使用微管抑制劑會出現心律失常、心肌缺血等副作用,但它們的相關性仍不清楚。在基礎科學研究中,微管參與心房組織中的KV1.5通道。KV1.5 是調節心房顫動的關鍵鉀通道。除離子通道外,微管還調節間隙連接通道。一些研究也關注微管在心肌缺血/再灌注損傷中的作用。

4.結語

微管蛋白作為細胞支架蛋白,不僅在維持細胞形態上發揮重要功能,還能夠調節多種生物分子,在心血管系統中發揮重要作用。臨床上針對微管蛋白的藥物如秋水仙堿,紫杉醇等藥物能夠調節微管動態變化,將來可為治療心血管疾病提供一種思路和方法。

參考文獻

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