抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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ABSTRACTAnimaとアメーバはアクチン/スペクトリンに基づく細胞膜骨格を集合し,しばしば細胞皮質と呼ばれるが,真核生物と肺胞(繊毛,渦鞭毛藻類,およびアピコンプレックス)は,エピプラストと呼ばれる薄い,粘弾性,アクチン/スペクトリンフリー膜骨格を組み立てることが示されている。エピプラストは,頭/中/尾ドメイン構成を有するエピプラスチンと呼ばれる蛋白質クラスを含み,その内側ドメインは,それらの低複雑性アミノ酸組成により以前の研究で特性化されている。内側ドメインの2つの付加的特徴を同定した:酸/塩基アミノ酸ダイアドの強い濃縮と予測されたβ鎖/ランダムコイル二次構造。これらの特徴は,2つの付加的単細胞真核生物放射線,緑藻植物およびクリプトファイトのメンバーを同定し,また,アルベオラートおよびユーグレノイドにおける付加的メンバーの同定に役立った。219エピプラスチン配列のアミノ酸組成とドメイン構造を分析し,急速凍結深エッチング電子顕微鏡を用いて,緑藻とクリプトファイトのエピプラストを可視化した。エピプラストを集合する生物にコードされる蛋白質としてエピプラスチンを定義するが,未知の機能のエピプラスチン様蛋白質も昆虫,担子菌類,およびCaulobacterゲノムにコードされている。エピプラストにより支持された多様な細胞形質を議論し,現存する真核生物におけるそれらの分布と一致する進化シナリオを提案した。IMPORTANCMembrane骨格は細胞膜の内部表面と結合し,脆弱な脂質二分子層と細胞自体の弾性骨格の支持を提供する。動物を含むいくつかの放射線は,アクチン/スペクトリン蛋白質を用いてそのような骨格を組織化するが,Plasmodiumのような疾患原因寄生虫を含む真核生物単細胞生物の4つの主要な放射線は,エピプラスチンを用語とする蛋白質クラスを用いて,代替および必須骨格(エピプラスト)を構築することが知られている。2つの付加的放射線でエピプラスチンを同定し,電子顕微鏡を用いてエピプラストの画像を示した。219エピプラスチンの配列と二次構造を分析し,細胞組織化と寄生虫感染における既知と陽性の役割の詳細な概観と解析を提示する。エピプラスト集合の理解は,有用な粘弾性バイオフィルムのエンジニアリングへのアプローチと同様に,Plasmodiumのような感染性薬剤と戦うための治療アプローチを示唆する。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】