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  1. 真核生物耐热极限刷新:嗜热变形虫在63°C仍能分裂

    长期以来,科学家认为真核生物(如动植物、真菌等复杂细胞生物)的生存温度上限约为60°C,这一认知源于过去几十年对嗜热真核生物的探索。然而,一项新研究打破了这一界限,发现了一种生活在地热区的变形虫,能在63°C下分裂,并在64°C时仍保持运动能力。

    研究人员从美国华盛顿州的火山热泉中分离出这种新型变形虫,命名为 Incendiamoeba cascadensis。基因分析显示,与普通变形虫相比,这种嗜热变形虫的基因中与蛋白质稳态(处理高温下变性的蛋白质)和DNA修复相关的基因显著富集。进一步比较RNA测序表明,在高温环境下,这些通路被强烈激活。更重要的是,其预测的蛋白质表面富含正电荷残基,这种结构特征与细菌和古菌中的耐热蛋白相似,可能通过增强蛋白质稳定性来应对高温压力。

    这一发现不仅将真核生物的耐热极限提高了3°C,更揭示了生命适应极端环境的全新机制。它表明,真核生物可能比我们想象的更能适应高温环境,未来研究可能需要重新评估其他极端环境中的真核生物分布。不过,目前仅发现这一种变形虫,是否所有真核生物都有类似适应能力仍需更多研究。

    变形虫的耐热能力太强了,比我们想象中厉害🔥


    来源:Cell

    #真核生物 #耐热极限 #嗜热变形虫 #蛋白质稳态 #生命边界

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  2. 果蝇中的“记忆蛋白”:一种新发现的分子如何通过制造“蛋白质小岛”提升记忆能力?

    我们的大脑如何记住一件事?科学家发现,记忆的形成与神经元中蛋白质的动态变化密切相关。最近,一项发表在《美国国家科学院院刊》上的研究,在果蝇脑中找到了一个名为“Funes”的蛋白质,它似乎扮演着“记忆增强剂”的角色。

    研究人员发现,Funes属于J-域蛋白家族,当它被过表达时,能显著提升果蝇对特定刺激的记忆能力,即使刺激强度不足也能有效工作。机制上,Funes与另一种蛋白质Orb2结合,促进其形成具有翻译活性的淀粉样蛋白。这种“蛋白质小岛”可能帮助稳定记忆相关的分子结构。研究还通过冷冻电镜等手段揭示了Funes与Orb2结合的结构细节,证实了J域在促进淀粉样形成中的关键作用。

    这项研究为记忆的分子机制提供了新视角,表明除了基因调控,蛋白质的折叠和聚集也可能参与记忆形成。不过,目前研究主要基于果蝇模型,人类大脑中是否存在类似机制仍需进一步探索,比如是否涉及不同类型的淀粉样蛋白或更复杂的神经回路。

    果蝇靠“蛋白质小岛”记事,人类得赶紧研究自己的“记忆蛋白”小岛了😂


    来源:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

    #果蝇 #记忆机制 #蛋白质折叠 #淀粉样蛋白 #神经科学

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