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脂质纳米圆盘中视紫红质通道蛋白 ChRmine 的冷冻电镜结构
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2022-08-17 , DOI: 10.1038/s41467-022-32441-7 Kyle Tucker 1, 2, 3 , Savitha Sridharan 1, 2 , Hillel Adesnik 1, 2 , Stephen G Brohawn 1, 2, 3
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更新日期:2022-08-17
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2022-08-17 , DOI: 10.1038/s41467-022-32441-7 Kyle Tucker 1, 2, 3 , Savitha Sridharan 1, 2 , Hillel Adesnik 1, 2 , Stephen G Brohawn 1, 2, 3
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微生物通道视紫红质是光门控离子通道,广泛用于神经元活动的光遗传学操作。ChRmine 是一种细菌视紫红质样阳离子通道视紫红质 (BCCR),与离子泵视紫红质的关系比其他通道视紫红质更密切。ChRmine 表现出有利于光遗传学的独特特性,包括高光灵敏度、宽的红移激活光谱、阳离子选择性和大光电流,但其缓慢的闭合动力学阻碍了一些应用。ChRmine 功能或任何其他 BCCR 功能的结构基础尚不清楚。在这里,我们展示了载脂蛋白(视蛋白)和视网膜结合(视紫红质)形式的脂质纳米盘中 ChRmine 的冷冻电镜结构。这些结构揭示了前所未有的三聚体结构,具有充满脂质的中心孔。膜两侧的大电负性空腔有助于提高阳离子相对于质子的电导率和选择性。视网膜结合袋结构表明通道特性可以通过突变进行调整,我们发现 ChRmine 变异体的关闭率降低了十倍,增加了两倍。相对于野生型和之前报道的 ChRmine 变体,T119A 突变体在光遗传学方面表现出有利的特性。这些结果提供了对产生超强微生物视蛋白的结构特征的深入了解,并为通道视紫红质的合理工程提供了一个平台,该通道视紫红质具有改进的特性,可以扩大光遗传学实验的规模、深度和精度。
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