Блокада BK-канала методом «шар и цепь»

Исследование, проведённое в Weill Cornell Medicine и опубликованное 19 февраля в журнале Nature Communications, выявило, что млекопитающий BK-канал (Slo1) регулирует свою активность путём механизма «шар и цепь», когда белковый «шар» на гибкой цепочке физически блокирует проток канала.
Блокада BK-канала методом «шар и цепь»
Изображение носит иллюстративный характер

Ионные каналы, встроенные в клеточные мембраны, обеспечивают транспорт заряженных молекул, поддерживая передачу сигналов и связь между нейронами, а также участвуют в регуляции работы мышц и сердечно-сосудистой системы.

BK-каналы выводят калиевые ионы из клеток, что влияет на возбудимость нейронов и мышечных клеток, контролирует кровоток и обработку звуковых сигналов, их дисфункция ассоциируется с эпилепсиями, двигательными нарушениями, гипертензией и синдромами потери слуха.

Метод «шар и цепь» заключается в том, что шаровидный белковый модуль, прикреплённый к длинной гибкой цепи, за счёт перемещения блокирует пору канала, останавливая выход калиевых ионов; этот механизм был впервые непосредственно визуализирован с помощью низкотемпературной электронной микроскопии (cryo-EM).

Техника cryo-EM позволила запечатлеть каналы в различных конформационных состояниях, а вычислительное моделирование, выполненное под руководством д-ра Алессио Аккарди, профессора физиологии и биофизики Weill Cornell Medicine, выявило, что первые три аминокислоты плагина критичны для его связывания с порой.

Предыдущие исследования, включая работу 2020 года под руководством д-ра Крины Нимиден и её коллег, доказали наличие подобного механизма в бактериальном калиевом канале MthK, что подчёркивает эволюционные различия между простыми и сложными каналами.

Д-р Крина Нимиден, старший автор исследования и профессор физиологии и биофизики в анестезиологии Weill Cornell Medicine, продолжает работу над изучением влияния липидных молекул мембраны на активность BK-каналов для дальнейшего расширения понимания их модуляции.

Полученные данные открывают перспективы для разработки новых лекарственных препаратов, способных точечно регулировать работу ключевых ионных каналов, что имеет значение для терапии таких заболеваний, как эпилепсия и гипертензия.


Новое на сайте

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка