颜宁/潘孝敬/黄健发表Nature综述,系统总结电压门控离子通道的结构生物学和分子药理学最新进展
电压门控离子通道(voltage-gated ion channels, VGICs)是一大类蛋白质家族,主要包括电压门控钠(Nav)通道、钙(Cav)通道和钾(Kv)通道等,它们能够感受细胞膜跨膜电势的变化,选择性地调节特定离子的跨膜运输,是调控生物电信号的关键成员,并参与神经递质的传递、肌肉收缩和激素分泌等多种生理过程。当VGICs功能异常或调节失常时,会导致多种疾病,例如癫痫、剧痛症、心律异常甚至猝死,因此它们是非常重要的药物靶点。目前,约10%的FDA批准药物直接作用于VGICs,故而深入理解VGICs的结构-功能关系对于推进了解其工作机理和开发药物至关重要。
颜宁课题组多年致力于电压门控钠通道和钙通道的研究,在结构和药物作用机制的研究中占有国际领先地位。2024年8月5日,颜宁/潘孝敬/黄健在《自然综述:分子细胞生物学》(Nature Reviews Molecular Cell Biology)杂志在线发表了题为“电压门控离子通道的结构生物学和分子药理学”(Structural Biology and molecular pharmacology of voltage-gated ion channels)的综述论文,回顾了电压门控离子通道结构的最新研究进展,详细阐述了离子通道的工作机制,重点介绍了药物分子与毒素如何调节VGICs的活性,为基于结构的药物理性设计和开发奠定了基础。
电压门控离子通道的配体结合位点的三维图谱
该综述还讨论了结构生物学的新进展,特别是人工智能辅助的蛋白质结构预测。尽管这项技术的成果是令人振奋的,但由于通道-配体复合物结构数量有限,准确预测小分子或多肽类调节剂在离子通道上的结合位点仍面临挑战。不过,随着实验结构数据库的不断扩展以及AI技术的快速发展,未来在配体结合和蛋白结构动力学预测方面也有望出现新的突破。
清华大学讲席教授、北京生物结构前沿研究中心研究员、深圳医学科学院创始院长颜宁,深圳医学科学院特聘研究员潘孝敬为本文的共同通讯作者。普林斯顿大学分子生物学系博士后黄健(即将入职深圳医学科学院,任特聘研究员)为本文的第一作者。本工作受国家自然科学基金的资助,北京大学宋晨、清华大学李张强、中国农业大学杨光辉、西湖大学申怀宗、武汉大学高帅和姚霞对本文也做出了重要贡献。
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