SCIENCE:皮肤屏障由液相分离驱动形成

2020-03-25 MedSci原创 MedSci原创

在体表,皮肤的层状鳞状上皮时刻受到极端环境的挑战。皮肤表面由去核的、扁平的表面鳞状细胞组成。它们来源于潜在的、转录活性的角质形成细胞,人们发现这些细胞中含有丝状蛋白的角化透明蛋白颗粒(KGs)。

在体表,皮肤的层状鳞状上皮时刻受到极端环境的挑战。皮肤表面由去核的、扁平的表面鳞状细胞组成。它们来源于潜在的、转录活性的角质形成细胞,人们发现这些细胞中含有丝状蛋白的角化透明蛋白颗粒(KGs),其功能尚不清楚。

最近,研究人员发现,聚丝蛋白通过液相分离来组装KGs。相分离的动态支配着终末分化,并被人类皮肤屏障疾病相关突变所破坏。

研究人员使用荧光传感器来研究小鼠的内源性相位行为。表皮分层过程中的相变使得密集的细胞空间中有液体状的KGs,其结合受到角蛋白丝束的限制。当细胞靠近皮肤表面时,研究人员对它们进行了成像,发现环境调控的KG相动力学驱动了鳞状上皮的形成。

因此,表皮结构和功能是由相分离动力学驱动的。

 

原始出处:

Felipe Garcia Quiroz et al. Liquid-liquid phase separation drives skin barrier formation. Science, 2020; DOI: 10.1126/science.aax9554

 

 

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=1688710, encodeId=a9021688e1050, content=<a href='/topic/show?id=df07e202459' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#皮肤屏障#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=39, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=72024, encryptionId=df07e202459, topicName=皮肤屏障)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=0f1528615202, createdName=644982816_68283330, createdTime=Mon Feb 01 08:12:37 CST 2021, time=2021-02-01, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1376053, encodeId=820c13e605365, content=<a href='/topic/show?id=2949159989d' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#SCIE#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=26, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=15998, encryptionId=2949159989d, topicName=SCIE)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=17a3387, createdName=jichang, createdTime=Fri Mar 27 03:12:37 CST 2020, time=2020-03-27, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1688710, encodeId=a9021688e1050, content=<a href='/topic/show?id=df07e202459' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#皮肤屏障#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=39, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=72024, encryptionId=df07e202459, topicName=皮肤屏障)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=0f1528615202, createdName=644982816_68283330, createdTime=Mon Feb 01 08:12:37 CST 2021, time=2021-02-01, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1376053, encodeId=820c13e605365, content=<a href='/topic/show?id=2949159989d' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#SCIE#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=26, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=15998, encryptionId=2949159989d, topicName=SCIE)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=17a3387, createdName=jichang, createdTime=Fri Mar 27 03:12:37 CST 2020, time=2020-03-27, status=1, ipAttribution=)]
    2020-03-27 jichang

相关资讯

Cell:“水凝胶”态蛋白质帮助细胞响应刺激

当细胞受到外界环境的刺激(如加热、饥饿)时,细胞内的蛋白质和 RNA 分子会相互聚集,形成团块。长期以来,这些团块被认为是细胞损伤的标志,是有害的功能失调的分子,因而是需要被细胞清除掉的。例如,在阿尔茨海默氏病、帕金森氏病和肌萎缩性侧索硬化(ALS)等神经退行性疾病的患者大脑中,我们都能观察到聚集成团的蛋白质累积在垂死的神经元内。近日,芝加哥大学的研究人员在《Cell》发文称他们发现,在出芽酵母中