Undersøgelsen fokuserede på et proteinkompleks kendt som det nukleare porekompleks (NPC), som fungerer som en gateway mellem cellens kerne og cytoplasma. NPC'et indeholder adskillige proteiner, herunder et protein kaldet Nup98, som danner en fleksibel hængselslignende struktur.
Ved at bruge en kombination af eksperimentelle teknikker, herunder kryo-elektronmikroskopi og simuleringer af molekylær dynamik, afslørede forskerne, at fleksibiliteten af Nup98-hængslet er afgørende for, at NPC effektivt kan transportere proteiner. De fandt ud af, at hængslet tillader NPC at vedtage forskellige konformationer, hvilket gør det muligt for det at rumme forskellige fragtproteiner og tilpasse sig forskellige cellulære forhold.
"Fleksibiliteten af Nup98-hængslet er afgørende for, at NPC effektivt kan overføre proteiner. Denne fleksibilitet gør det muligt for NPC at prøve en bred vifte af konformationer, hvilket gør den i stand til at rumme forskellige cargoproteiner og tilpasse sig forskellige cellulære forhold."
Dr. Michael Rout, professor i biokemi og biofysik ved UCSF, og seniorforfatter af undersøgelsen, forklarede betydningen af deres resultater:"Denne undersøgelse fremhæver vigtigheden af proteinfleksibilitet i cellulære processer. NPC er en meget dynamisk struktur, og dens evnen til at gennemgå konformationelle ændringer er afgørende for dens funktion. Ved at forstå de molekylære mekanismer, der ligger til grund for denne fleksibilitet, får vi indsigt i, hvordan celler transporterer proteiner effektivt, hvilket har betydning for forskellige sygdomme og cellulære processer."
Forskerne mener, at deres resultater har implikationer ud over NPC og kan være relevante for andre cellulære processer, der involverer proteintransport. Ved at forstå proteinfleksibilitetens rolle i cellulær transport håber de at afdække nye terapeutiske mål for sygdomme forbundet med proteintransportdefekter.
Samlet set forbedrer denne undersøgelse vores forståelse af, hvordan fleksibiliteten af proteinhængsler gør det muligt for celler effektivt at transportere proteiner, hvilket åbner nye veje for forskning og potentielle terapeutiske interventioner.