GTP水解如何让微管失去稳定?
冷冻电镜解析4种核苷酸状态微管结构,揭示水解过程的关键细节。
微管是动态的细胞骨架,其收缩行为受GTP水解调控,但具体机制尚不清晰。本研究利用冷冻电镜解析了微管在GTP、GDP等四种核苷酸状态下的1.9-2.2 Å高分辨率结构。研究显示,GTP结合状态的微管骨架压缩形成更稳定的预水解状态,激活一个催化水分子用于γ-磷酸基团切割。水解中间体结构揭示了微管不稳定的起始步骤。该发现为理解微管动力学提供了原子层面见解。注意:本文为预印本,未经同行评审。
冷冻电镜解析4种核苷酸状态微管结构,揭示水解过程的关键细节。
微管是动态的细胞骨架,其收缩行为受GTP水解调控,但具体机制尚不清晰。本研究利用冷冻电镜解析了微管在GTP、GDP等四种核苷酸状态下的1.9-2.2 Å高分辨率结构。研究显示,GTP结合状态的微管骨架压缩形成更稳定的预水解状态,激活一个催化水分子用于γ-磷酸基团切割。水解中间体结构揭示了微管不稳定的起始步骤。该发现为理解微管动力学提供了原子层面见解。注意:本文为预印本,未经同行评审。