研究人员发现,驱动蛋白不仅能够沿着微管运输分子,还可以使微管末端改变方向进入正确的树突分支。这一研究于一月二十三日发表在Cell旗下的Current
Biology杂志上,文章的第一作者是Hancock实验室的Yalei Che。

  研究人员在显微镜下对微管的生长进行了观察,他们将驱动蛋白与EB1结合,而EB1蛋白能与生长中的微管末端结合。

  “我们曾以为这一模型可能不起作用,因为EB1与微管末端的结合很松散,”Rolls说。“我们不确定它是否能够牢固地控制动态的微管,但它的确做到了这一点。”

  研究显示,EB1的能力来自于一种群体效应,虽然单个分子与微管的结合很松散,但微管末端被数以百计的EB1分子围绕,EB1正是在此基础上为马达蛋白引导方向的。随后,驱动蛋白马达沿着平稳的微管移动进入神经细胞的正确分支。

  文章指出,EB1和驱动蛋白的组合足以让微管弯曲,使其转移到正确的方向。此外,其他类型的驱动蛋白也拥有这种活性,说明上述机制是微管在细胞中正确定向的通用机制。