{"subject":"細胞也有毛 最新研究揭示細胞如何與外界溝通","dataClassName":"科學","pubUnitName":null,"posterDate":"114-11-05","updateDate":null,"detailContent":"<div class=\"ed_model08 clearfix\">\r\n<div class=\"ed_pic_full\"><img alt=\"生化所黃介嶸(左)與王琬菁教授(右)\" src=\"/userfiles/nycuch/images/20251105113617959.jpg\" /></div>\r\n\r\n<div class=\"ed_txt\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"color:#7f8c8d;\"><span style=\"font-size:85%;\">生化所黃介嶸(左)與王琬菁教授(右)</span></span></div>\r\n\r\n<div class=\"ed_txt\">細胞如何與外界對話？最新研究揭示，一根比人類髮絲細上百倍的「初級纖毛」正是細胞的天線，而這根天線的生成，竟是依靠兩種蛋白質像水珠般融合啟動生成。<br />\r\n<br />\r\n初級纖毛就像細胞的雷達，一旦受損，細胞將無法感知外界訊號，可能引發小腦症等遺傳性發育疾病。<br />\r\n<br />\r\n科學家早已知道，纖毛的生成需要依賴細胞內特定結構與蛋白質，但長久以來，卻不清楚為何某些蛋白會彼此結合並啟動生成程序。<br />\r\n<br />\r\n生化暨分子生物研究所王琬菁與黃介嶸兩位老師領導的研究團隊，利用人類視網膜色素上皮細胞揭開謎團。他們發現與纖毛生成密切相關的 TTBK2 與 CEP164 兩種蛋白，是透過一種特殊的生化現象「液-液相分離」（Liquid-Liquid Phase Separation, LLPS），形成如滴液般可融合的液態凝聚體彼此結合在一起。</div>\r\n\r\n<div class=\"ed_txt\" style=\"text-align: center;\"><img alt=\"TTBK2與CEP164液態結合促成纖毛生長(此為示意圖)\" src=\"/userfiles/nycuch/images/20251105113413681.jpg\" /><br />\r\n<span style=\"color:#7f8c8d;\"><span style=\"font-size:85%;\">TTBK2與CEP164液態結合促成纖毛生長(此為示意圖)</span></span></div>\r\n\r\n<div class=\"ed_txt\">這項發表在&lt;&lt;Cell Reports&gt;&gt;的研究，發現顛覆了多數蛋白之間的結合仰賴精準立體結構互補，猶如鑰匙插入鎖孔的觀點。TTBK2與CEP164在沒有固定結構的區段中，能透過靜電作用彼此凝聚，形成像液滴一樣的凝聚體，創造出纖毛生長的條件。<br />\r\n黃介嶸表示，液-液相分離是近年才廣受關注的現象，因為科學家意識到，蛋白質缺乏結構的區域，仍能藉由這種方式結合，顛覆過去認為只有有結構區段才能結合的傳統觀念。<br />\r\n<br />\r\n王琬菁表示，纖毛在不同細胞中功能各異，不會擺動的初級纖毛專責感測環境，例如視網膜色素上皮細胞上的天線狀纖毛；會擺動的運動纖毛則負責推動細胞，如精子的尾部，以及呼吸道表面成千上萬根擺動的纖毛。<br />\r\n<br />\r\n她強調，這是首次揭示纖毛生成過程中涉及蛋白質相分離的分子機制。由於 TTBK2基因突變與小腦萎縮症等神經退化疾病相關，此研究成果不僅深化了對纖毛生成的理解，也可能為未來纖毛症的治療策略提供全新方向。</div>\r\n\r\n<div class=\"ed_txt\" style=\"text-align: center;\"><br />\r\n&nbsp;</div>\r\n</div>","liaisonper":null,"liaisontel":null,"liaisonfax":null,"liaisonemail":null,"docs":[],"images":[{"fileurl":"https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/app/news/image?module=headnews&detailNo=1435904278328774656&init=Y","expFile":"TTBK2與CEP164液態結合促成纖毛生長(此為示意圖)1"}],"videos":[],"audios":[],"resources":[]}