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據(jù)新華訊蛋白質(zhì)是包括人類在內(nèi)各種生物體的重要組成成分。對于生物體而言,蛋白質(zhì)的生老病死至關重要。然而,科學家關于蛋白質(zhì)如何“誕生”的研究成果很多,迄今至少有5次諾貝爾獎授予了從事這方面研究的科學家,但關于蛋白質(zhì)如何“死亡”的研究卻相對較少,今年的諾貝爾化學獎表彰的就是這方面的工作。
瑞典皇家科學院6日宣布,將2004年諾貝爾化學獎授予以色列科學家阿龍·切哈諾沃、阿夫拉姆·赫什科和美國科學家歐文·羅斯,以表彰他們發(fā)現(xiàn)了泛素調(diào)節(jié)的蛋白質(zhì)降解。其實他們的成果就是發(fā)現(xiàn)了一種蛋白質(zhì)“死亡”的重要機理。
蛋白質(zhì)是由氨基酸組成的,氨基酸如同磚頭,而蛋白質(zhì)則如結(jié)構復雜的建筑。正如同有各種各樣的建筑一樣,生物體內(nèi)也存在著各種各樣的蛋白質(zhì)。不同的蛋白質(zhì)有不同的結(jié)構,也有不同的功能。通??磥淼鞍踪|(zhì)的合成要比蛋白質(zhì)的降解復雜得多,畢竟拆樓容易蓋樓難。
蛋白質(zhì)的降解在生物體中普遍存在,比如人吃進食物,食物中的蛋白質(zhì)在消化道中就被降解為氨基酸,隨后被人體吸收。在這一過程中,一些簡單的蛋白質(zhì)降解酶如胰島素發(fā)揮了重要作用??茖W家對這一過程研究得較為透徹,因而在很長一段時間他們認為蛋白質(zhì)降解沒有什么可以深入研究的。不過,20世紀50年代的一些研究表明,事情恐怕沒有這么簡單。
最初的一些研究發(fā)現(xiàn),蛋白質(zhì)的降解不需要能量,這如同一幢大樓自然倒塌一樣,并不需要炸藥來爆破。不過,20世紀50年代科學家卻發(fā)現(xiàn),同樣的蛋白質(zhì)在細胞外降解不需要能量,而在細胞內(nèi)降解卻需要能量。這成為困惑科學家很長時間的一個謎。70年代末80年代初,今年諾貝爾化學獎得主阿龍·切哈諾沃、阿夫拉姆·赫什科和歐文·羅斯進行了一系列研究,終于揭開了這一謎底。原來,生物體內(nèi)存在著兩類蛋白質(zhì)降解過程,一種是不需要能量的,比如發(fā)生在消化道中的降解,這一過程只需要蛋白質(zhì)降解酶參與;另一種則需要能量,它是一種高效率、指向性很強的降解過程。這如同拆樓一樣,如果大樓自然倒塌,并不需要能量,但如果要定時、定點、定向地拆除一幢大樓,則需要炸藥進行爆破。
這三位科學家發(fā)現(xiàn),一種被稱為泛素的多肽在需要能量的蛋白質(zhì)降解過程中扮演著重要角色。這種多肽由76個氨基酸組成,它最初是從小牛的胰臟中分離出來的。它就像標簽一樣,被貼上標簽的蛋白質(zhì)就會被運送到細胞內(nèi)的“垃圾處理廠”,在那里被降解。
這三位科學家進一步發(fā)現(xiàn)了這種蛋白質(zhì)降解過程的機理。這一過程非常復雜,自然需要消耗能量。
后來很多科學家的大量研究證實,這種泛素調(diào)節(jié)的蛋白質(zhì)降解過程在生物體中的作用非常重要。它如同一位重要的質(zhì)量監(jiān)督員,細胞中合成的蛋白質(zhì)質(zhì)量有高有低,通過它的嚴格把關,通常有30%新合成的蛋白質(zhì)沒有通過質(zhì)檢,而被銷毀。但如果它把關不嚴,就會使一些不合格的蛋白質(zhì)蒙混過關;如果把關過嚴,又會使合格的蛋白質(zhì)供不應求。這都容易使生物體出現(xiàn)一系列問題。比如,一種稱為“基因衛(wèi)士”的P53蛋白質(zhì)可以抑制細胞發(fā)生癌變,但如果對P53蛋白質(zhì)的生產(chǎn)把關不嚴,就會導致人體抑制細胞癌變的能力下降,誘發(fā)癌癥。事實上,在一半以上種類的人類癌細胞中,這種蛋白質(zhì)都產(chǎn)生了變異。
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據(jù)新華訊蛋白質(zhì)是包括人類在內(nèi)各種生物體的重要組成成分。對于生物體而言,蛋白質(zhì)的生老病死至關重要。然而,科學家關于蛋白質(zhì)如何“誕生”的研究成果很多,迄今至少有5次諾貝爾獎授予了從事這方面研究的科學家,但關于蛋白質(zhì)如何“死亡”的研究卻相對較少,今年的諾貝爾化學獎表彰的就是這方面的工作。
瑞典皇家科學院6日宣布,將2004年諾貝爾化學獎授予以色列科學家阿龍·切哈諾沃、阿夫拉姆·赫什科和美國科學家歐文·羅斯,以表彰他們發(fā)現(xiàn)了泛素調(diào)節(jié)的蛋白質(zhì)降解。其實他們的成果就是發(fā)現(xiàn)了一種蛋白質(zhì)“死亡”的重要機理。
蛋白質(zhì)是由氨基酸組成的,氨基酸如同磚頭,而蛋白質(zhì)則如結(jié)構復雜的建筑。正如同有各種各樣的建筑一樣,生物體內(nèi)也存在著各種各樣的蛋白質(zhì)。不同的蛋白質(zhì)有不同的結(jié)構,也有不同的功能。通??磥淼鞍踪|(zhì)的合成要比蛋白質(zhì)的降解復雜得多,畢竟拆樓容易蓋樓難。
蛋白質(zhì)的降解在生物體中普遍存在,比如人吃進食物,食物中的蛋白質(zhì)在消化道中就被降解為氨基酸,隨后被人體吸收。在這一過程中,一些簡單的蛋白質(zhì)降解酶如胰島素發(fā)揮了重要作用??茖W家對這一過程研究得較為透徹,因而在很長一段時間他們認為蛋白質(zhì)降解沒有什么可以深入研究的。不過,20世紀50年代的一些研究表明,事情恐怕沒有這么簡單。
最初的一些研究發(fā)現(xiàn),蛋白質(zhì)的降解不需要能量,這如同一幢大樓自然倒塌一樣,并不需要炸藥來爆破。不過,20世紀50年代科學家卻發(fā)現(xiàn),同樣的蛋白質(zhì)在細胞外降解不需要能量,而在細胞內(nèi)降解卻需要能量。這成為困惑科學家很長時間的一個謎。70年代末80年代初,今年諾貝爾化學獎得主阿龍·切哈諾沃、阿夫拉姆·赫什科和歐文·羅斯進行了一系列研究,終于揭開了這一謎底。原來,生物體內(nèi)存在著兩類蛋白質(zhì)降解過程,一種是不需要能量的,比如發(fā)生在消化道中的降解,這一過程只需要蛋白質(zhì)降解酶參與;另一種則需要能量,它是一種高效率、指向性很強的降解過程。這如同拆樓一樣,如果大樓自然倒塌,并不需要能量,但如果要定時、定點、定向地拆除一幢大樓,則需要炸藥進行爆破。
這三位科學家發(fā)現(xiàn),一種被稱為泛素的多肽在需要能量的蛋白質(zhì)降解過程中扮演著重要角色。這種多肽由76個氨基酸組成,它最初是從小牛的胰臟中分離出來的。它就像標簽一樣,被貼上標簽的蛋白質(zhì)就會被運送到細胞內(nèi)的“垃圾處理廠”,在那里被降解。
這三位科學家進一步發(fā)現(xiàn)了這種蛋白質(zhì)降解過程的機理。這一過程非常復雜,自然需要消耗能量。
后來很多科學家的大量研究證實,這種泛素調(diào)節(jié)的蛋白質(zhì)降解過程在生物體中的作用非常重要。它如同一位重要的質(zhì)量監(jiān)督員,細胞中合成的蛋白質(zhì)質(zhì)量有高有低,通過它的嚴格把關,通常有30%新合成的蛋白質(zhì)沒有通過質(zhì)檢,而被銷毀。但如果它把關不嚴,就會使一些不合格的蛋白質(zhì)蒙混過關;如果把關過嚴,又會使合格的蛋白質(zhì)供不應求。這都容易使生物體出現(xiàn)一系列問題。比如,一種稱為“基因衛(wèi)士”的P53蛋白質(zhì)可以抑制細胞發(fā)生癌變,但如果對P53蛋白質(zhì)的生產(chǎn)把關不嚴,就會導致人體抑制細胞癌變的能力下降,誘發(fā)癌癥。事實上,在一半以上種類的人類癌細胞中,這種蛋白質(zhì)都產(chǎn)生了變異。