Ssylka

Как природный механизм препятствует зачатию?

Команда учёных из Йельского университета совместно с исследователями из Osaka University опубликовала результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирующие, как естественный механизм в организме млекопитающих блокирует взаимодействие сперматозоидов с яйцеклеткой.
Как природный механизм препятствует зачатию?
Изображение носит иллюстративный характер

Проблемы фертильности, затрагивающие 9% мужчин и 11% женщин репродуктивного возраста в США, зачастую связаны с недостаточным узнаваемостью и неспособностью сперматозоидов и яйцеклеток правильно адгезировать и сливаться. Основная причина заключается в нарушении взаимодействия двух ключевых молекул – белка IZUMO1 на поверхности сперматозоида и рецептора JUNO на яйцеклетке.

Белок IZUMO1 играет решающую роль в распознавании и соединении сперматозоида с яйцеклеткой, в то время как JUNO обеспечивает необходимое сцепление, запуская процесс оплодотворения. Любое осложнение в их взаимодействии может привести к значительным нарушениям в процессах зачатия.

Антитело OBF13, обнаруженное 40 лет назад в Osaka University, способно распознавать IZUMO1, изменяя его конфигурацию так, что связывание с рецептором JUNO оказывается нарушенным. Новейшие исследования позволили изучить структуру комплекса IZUMO1:OBF13 с помощью рентгеноструктурного анализа, выявив высокоаффинный вариант антитела, эффективно блокирующий процесс слияния спермы и яйцеклетки.

Детальный анализ комплекса обеспечил получение высокоточных структурных данных, позволивших определить ключевые аминокислотные участки на рецепторе JUNO, способствующие его способности связываться с IZUMO1 даже при наличии антитела. Это первое подробное описание подобного комплекса, представляющее собой важный этап в понимании молекулярных механизмов оплодотворения.

Исследование выполнено при тесном сотрудничестве специалистов двух ведущих учебных заведений. Стивен Тан, ассистент-профессор молекулярной биофизики и биохимии Йельского университета, выступил в роли корреспондирующего автора, в то время как Йонганг Лу, первый автор исследования, и Масахито Икава из Osaka University внесли значительный вклад в проведение эксперимента.

Полученные данные открывают новые возможности для разработки методов лечения бесплодия, связанных с иммунологическими нарушениями, а также для создания инновационных контрацептивных стратегий. Структурное понимание комплекса IZUMO1:OBF13 послужит фундаментом для поиска новых регуляторов IZUMO1 и разработки антител, а также малых молекул-ингиботоров для целевого скрининга лекарственных средств.

Открытие важного природного механизма, тормозящего оплодотворение, способствует расширению исследований в областях иммуно-инфертильности и иммуно-контрацепции, что обещает привести к созданию более эффективных методов регуляции репродуктивной функции.


Новое на сайте

18250Сможет ли искусственный интеллект обеспечить TSMC мировое господство? 18249Критическая уязвимость Adobe с оценкой 10.0 попала под активную атаку 18248Цифровое воскрешение прогнозов погоды из 90-х 18247Зачем мозг в фазе быстрого сна стирает детали воспоминаний? 18246Мог ли древний яд стать решающим фактором в эволюции человека? 18245Тайна колодца Мурсы: раны и днк раскрыли судьбу павших солдат 18244Битва за миллиардный сэндвич без корочки 18243Почему ваши расширения для VS Code могут оказаться шпионским по? 18242Как подать заявку FAFSA на 2026-27 учебный год и получить финансовую помощь? 18241Мог ли взлом F5 раскрыть уязвимости нулевого дня в продукте BIG-IP? 18240CVS завершает поглощение активов обанкротившейся сети Rite Aid 18239Nvidia, BlackRock и Microsoft покупают основу для глобального ИИ за $40 миллиардов 18238Действительно ли только род Homo создавал орудия труда? 18237Инженерный триумф: сотрудник Rivian вырастил тыкву-победителя 18236Процент с прибыли: как инвесторы создали новый источник финансирования для...