战斗或飞行响应如何在分子级重置

被切断交通,进行演示或缺少饭菜都可以触发一套生理变化,从而使人体能够迅速反应压力或饥饿。对这种“战斗或飞行”或应力反应至关重要的是一个分子循环,它导致蛋白激酶A(PKA)的激活,这是从代谢到记忆形成的所有事物中涉及的蛋白质。现在,宾夕法尼亚州立大学的研究人员的一项研究揭示了这一周期如何在压力事件之间重置,因此身体准备应对新的挑战。

来源:英国物理学家网首页
蛋白激酶A(PKA)的激活是人体对压力和饥饿的反应方式的关键部分。宾夕法尼亚州立大学的一组研究人员使用各种成像和生化技术,揭示了激活PKA的代谢周期如何在压力事件之间重置自身。 学分:Varun Venkatakrishnan / Anand Lab / Penn State。

被切断交通,进行演示或缺少饭菜都可以触发一套生理变化,从而使人体能够迅速反应压力或饥饿。对这种“战斗或飞行”或应力反应至关重要的是一个分子循环,它导致蛋白激酶A(PKA)的激活,这是从代谢到记忆形成的所有事物中涉及的蛋白质。现在,宾夕法尼亚州立大学的研究人员的一项研究揭示了这一周期如何在压力事件之间重置,因此身体准备应对新的挑战。

通过成像,结构和生化技术的结合发现了这种重置机制的细节,发表在《美国化学学会杂志》上。

已发布 美国化学学会杂志

“战斗或飞行反应的一些早期变化包括释放激素,例如饥饿中的压力或胰高血糖素,”宾夕法尼亚州埃伯利科学学院的生物化学和分子生物学副教授Ganesh Anand说。

分子生物学

“这些激素触发了一个重要的分子循环,最终激活PKA,PKA是一种多功能蛋白,可以调节细胞内部的一百多个不同的靶蛋白。更好地理解该循环不仅对压力和饥饿也有影响,而且对于我们在身体中的其他事物,例如咖啡因和某些启动或扩展周期的药物。”

成像技术 冷冻电子显微镜 质谱 压力响应 电子显微镜 生化技术 更多信息: doi:10.1021/jacs.4c16269