Science:苦味如何被感知的?苦味受体长得是什么样?

2022-09-20 上海科技大学 上海科技大学

我国自古就有民以食为天的说法,烹饪饮食文化是人类文明史的重要组成部分,而味觉系统正是支撑饮食文化发展的重要自然基础。味觉是由存在于味蕾中的味觉受体介导产生的,人的味觉由酸、甜、苦、咸和鲜这五种基本味感

我国自古就有民以食为天的说法,烹饪饮食文化是人类文明史的重要组成部分,而味觉系统正是支撑饮食文化发展的重要自然基础。味觉是由存在于味蕾中的味觉受体介导产生的,人的味觉由酸、甜、苦、咸和鲜这五种基本味感组成。其中,苦味、甜味和鲜味受体属于G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor, GPCR),而酸味和咸味的感知是通过人体中的另一类膜蛋白——离子通道受体完成的。各种味觉信号分子结合特定受体后启动胞内信号转导,从而激活味觉细胞使其分泌ATP。ATP作为一种神经递质激活感觉神经纤维,经由特定的神经通路传递至不同脑区,从而产生不同的味觉感受。由于大多数有毒物质具有苦味,因此苦味受体具有规避有害食物,防止中毒的重要作用。

苦味受体(type 2 bitter taste receptor, TAS2Rs)是味觉系统中比较特殊的一类受体,与其它GPCR的序列同源性低,因此被单独归类为class T亚家族。迄今,该受体家族的结构仍未被解析,是GPCR结构生物学研究领域最后一块未被开垦的处女地。

图片

不同苦味分子激活表达在味蕾上的苦味受体TAS2R46的艺术展示图(Julie Liu绘)

上科大刘志杰团队与合作者在过去几年中聚焦与重大疾病相关的GPCR研究,其中对大麻素受体的系统性研究成果(Hua T., Cell 2016; Hua T., Nature 2017; Li X., Hua T., Cell 2019; Hua T., Li X., Cell 2020)获得了2021年上海市自然科学一等奖。此外,他们在与免疫及癌症相关的靶点趋化因子受体CXCR2复合物(Liu K., Hua T., Nature 2020),与糖尿病药物相关靶点GLP1R(Song G., Nature 2017)以及与肥胖症及精神分裂症相关靶点五羟色胺2C复合物(Peng Y., Cell 2018)等研究中也取得多项重要成果。

此次,刘志杰和华甜研究团队把研究目标聚焦于苦味受体TAS2R46,它是一个广谱类苦味感知受体,可以识别多种不同结构类型的苦味分子,包括马钱子碱、奎宁、夏至草素等。马钱子碱(Strychnine)是从马钱子中提取的生物碱分子,具有抗炎镇痛等药用效果,但同时也有较大毒性。据报道,马钱子碱是苦味受体TAS2R46最强的激动剂之一。除了口腔,苦味受体TAS2R46在呼吸道、肠道、脑和心脏等组织也有显著表达,被认为是哮喘的潜在药物靶点。但由于缺乏结构信息,苦味受体TAS2R46的配体识别模式、受体激活及信号转导机制等仍然未知,这极大限制了人们对苦味受体的功能研究以及相关的药物研发。

Class T家族苦味受体作为GPCR家族中最后一个未被攻破的堡垒是有原因的,联合团队在破解苦味受体TAS2R46结构过程中遇到了前所未有的困难:苦味受体主要表达在味觉细胞表面,以往的GPCR表达技术并不直接适用。经过不断尝试,他们独辟蹊径地设计了几种非常规方法克服了TAS2R46受体在昆虫细胞里表达量低及复合物组装困难等一系列难题,使用单颗粒冷冻电镜技术成功解析了马钱子碱激活及无配体(apo)两种状态下TAS2R46受体与下游信号蛋白复合物的结构,首次揭示了苦味受体独特的三维结构及调控机制:马钱子碱分子结合在TAS2R46的正构口袋中,有意思的是,该口袋呈漏斗状,保守氨基酸W88充当底座并与TAS2R46中马钱子碱的苯环形成π-π相互作用,以实现对多种苦味分子的快速识别。

马钱子碱激活及无配体两种状态下结构的构象变化

通过与其它激活态GPCR结构的比较分析,研究团队发现TAS2R46中存在一种新型激活开关(toggle switch)并且该受体采取了非常独特的激活模式。同时,TAS2R46构象动态的胞外域表明该受体可能存在多种配体结合模式来实现其广谱的配体识别能力。更重要的是,研究团队还意外发现TAS2R46与下游特有的G蛋白味转导素(gustducin)嵌合体存在预结合(pre-couple)的相互作用模式,这与GPCR先被配体调控后再结合G蛋白的传统激活模式完全不同。研究团队认为,由于苦味受体肩负保护人体免于中毒的预警任务,它们必须进化出高效监测食物中的大量味觉分子并迅速将苦味信号传递至大脑的能力。苦味受体这种在配体识别、激活及信号传递中所采用的删繁就简机制很好地体现了生命活动中的大道至简。

图片

图|(A-B) 分别与马钱子碱(strychnine)结合 (A)和Apo状态 (B)的苦味受体TAS2R46与味转导素嵌合体的复合物电镜结构;(C)不同状态下TAS2R46的结构比较以及参与受体激活的关键结构域;(D)马钱子碱在TAS2R46里的结合口袋和与其相互作用的关键氨基酸。

该研究为探索苦味受体的结构和作用机制开创了新途径,填补了T类GPCR结构的空白,未来还将促进针对苦味受体的化学感知和药物候选分子的探索。

该论文题为“Structural basis for strychnine activation of human bitter taste receptor TAS2R46”。上海科技大学生命科学与技术学院2019级研究生胥维秀为该论文的第一作者;上海科技大学大道书院院长、iHuman 研究所执行所长、生命科学与技术学院教授刘志杰,iHuman 研究所研究员、生命科学与技术学院助理教授华甜为共同通讯作者。上海科技大学为该论文的第一完成单位。

原始出处:

Xu W, Wu L, Liu S, Liu X, Cao X, Zhou C, Zhang J, Fu Y, Guo Y, Wu Y, Tan Q, Wang L, Liu J, Jiang L, Fan Z, Pei Y, Yu J, Cheng J, Zhao S, Hao X, Liu ZJ, Hua T.Structural basis for strychnine activation of human bitter taste receptor TAS2R46.Science . 2022 Sep 16;377(6612):1298-1304. doi: 10.1126/science.abo1633

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2099608, encodeId=d5f420996080f, content=<a href='/topic/show?id=e80110501923' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#TAS2R46#</a><a href='/topic/show?id=dfe48e02792' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#苦味#</a><a href='/topic/show?id=01501050187f' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#苦味觉#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=41, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=105019, encryptionId=e80110501923, topicName=TAS2R46), TopicDto(id=87027, encryptionId=dfe48e02792, topicName=苦味), TopicDto(id=105018, encryptionId=01501050187f, topicName=苦味觉)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=aa0e14, createdName=lifestar, createdTime=Thu Nov 10 12:16:30 CST 2022, time=2022-11-10, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2089460, encodeId=48e920894607f, content=学习了, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=48, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Oxuf53TkXyPZluQ96R5ibNEZyqhN5lshfQcibAv5icoLc3vyXnE87RpXhuyfNzapjYmsjOic2vkH4MVeiaAKjiaFHP3g/0, createdBy=34af2203595, createdName=榆木头, createdTime=Wed Sep 21 07:34:13 CST 2022, time=2022-09-21, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2099608, encodeId=d5f420996080f, content=<a href='/topic/show?id=e80110501923' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#TAS2R46#</a><a href='/topic/show?id=dfe48e02792' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#苦味#</a><a href='/topic/show?id=01501050187f' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#苦味觉#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=41, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=105019, encryptionId=e80110501923, topicName=TAS2R46), TopicDto(id=87027, encryptionId=dfe48e02792, topicName=苦味), TopicDto(id=105018, encryptionId=01501050187f, topicName=苦味觉)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=aa0e14, createdName=lifestar, createdTime=Thu Nov 10 12:16:30 CST 2022, time=2022-11-10, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2089460, encodeId=48e920894607f, content=学习了, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=48, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Oxuf53TkXyPZluQ96R5ibNEZyqhN5lshfQcibAv5icoLc3vyXnE87RpXhuyfNzapjYmsjOic2vkH4MVeiaAKjiaFHP3g/0, createdBy=34af2203595, createdName=榆木头, createdTime=Wed Sep 21 07:34:13 CST 2022, time=2022-09-21, status=1, ipAttribution=)]
    2022-09-21 榆木头

    学习了

    0

相关资讯

Nat Medicine:研究者提出苦味在肺部作用的新机制

近日,国际著名杂志Nature Medicine刊登了来自南京大学模式动物研究所,温州医学院,麻省大学医学院等处的研究人员的最新研究成果“Activation of BK channels may not be required for bitter tastant-induced bronchodilation,”,在文章中,研究者针对之前一项关于苦味在肺部作用机制的重要成果,进一步提出了不同的

Nature:虚幻的味觉:神经学家欺骗大脑,有望把苦味变成甜味

人有五种味觉,能感知酸、甜、苦、咸、鲜,这是每一个吃货的生活必备技能。谁能想到,在远古时期,味觉的好坏竟是一件性命攸关的事?甜味让我们找到那些富含糖分的食物,补充营养;苦味则让我们心生厌恶,远离那些有毒的食品。在食品的安全标准制订之前,人类就用这种淳朴的方式确保饮食安全。

J Microencap:槲皮素可用于食物

槲皮素是一种称为黄酮的植物色素,是我们饮食中最丰富的抗氧化剂之一。实验室研究表明,除了成为有效的抗氧化剂之外,它还可以具有一系列有益效果,包括抗癌,抗肥胖,抗炎和抗菌等特性。

华人学者揭示生病为什么会口苦

生病的人常常会抱怨他们的味觉发生了改变。根据Nature网站的新闻报告,研究人员现在证实这种感官变化是由于触发炎症的一种蛋白所引起。相比于正常小鼠,不能生成TNF-α蛋白的小鼠对苦味的敏感性降低。相关论文发表在4月21日的《大脑、行为和免疫》(Brain, Behavior, and Immunity)杂志上。罹患感染、自身免疫疾病或其他炎症疾病的人比健康人的TNF-α水平要高,并且这一蛋白减少了

Eur J Nutr:你能吃多“苦”?或与癌症风险有关

盛夏时节,有些人特别爱吃苦瓜,就好那口儿酸爽的苦,有些人却一点儿也不想品尝,因为根本受不了那苦涩的味道。人与人的口味偏好就是有如此大的差异。最近发表在《European Journal of Nutrition》的一项研究与苦味有关,科学家们发现对苦味的敏感度高与女性患癌症风险升高之间的神秘联系。该研究由美国宾夕法尼亚州立大学农业科学学院和英国利兹大学的研究团队合作完成。