Des chercheurs de Bengaluru et de Dresde découvrent un nouveau système moléculaire

Des chercheurs de Bengaluru et de Dresde découvrent un nouveau système moléculaire

Des chercheurs de Bangalore et de Dresde ont découvert un moteur moléculaire unique à deux composants qui utilise une sorte d’énergie chimique renouvelable pour tirer les vésicules vers les organites liés à la membrane.

Les chercheurs ont découvert un nouveau système moléculaire qui utilise une énergie chimique alternative et emploie un nouveau mécanisme pour effectuer un travail mécanique.

Les chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue Physique naturellesont issus du Centre national des sciences biologiques (NCBS), de l’Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique, du Cluster d’excellence en physique de la vie et du Centre de biotechnologie de la Technische Universität Dresden à Dresde, en Allemagne.

Les protéines motrices sont des machines moléculaires remarquables au sein d’une cellule qui convertissent l’énergie chimique stockée dans une molécule appelée ATP en travail mécanique. L’exemple le plus frappant est la myosine qui aide nos muscles à bouger.

En revanche, les GTPases, qui sont de petites protéines, n’ont pas été considérées comme des générateurs de force moléculaire. Un exemple est un moteur moléculaire composé de deux protéines, EEA1 et Rab5, a déclaré NCBS.

« Nos résultats montrent que les protéines EEA1 et Rab5 fonctionnent ensemble comme un système moteur moléculaire à deux composants qui peut transférer l’énergie chimique en travail mécanique. En conséquence, ils peuvent jouer un rôle mécanique actif dans le trafic membranaire. Il est possible que le mécanisme moteur moléculaire générateur de force soit conservé dans d’autres molécules et utilisé par plusieurs autres compartiments cellulaires », a déclaré Marino Zerial de l’Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique.

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Dans l’ensemble, les chercheurs espèrent que cette nouvelle étude interdisciplinaire pourrait ouvrir de nouvelles voies de recherche à la fois en biologie cellulaire moléculaire et en biophysique.

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