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細胞応答を制御するための合成 GPCR

キメラ抗原受容体などの合成受容体は、治療目的で細胞の挙動を調節する強力なツールです。しかし、細胞表面受容体の最大のファミリーである合成 G タンパク質共役受容体 (GPCR) を操作することは、非常に難しいことで知られています。書き込み中 自然、Kalogriopoulos et al。モジュール式抗原ゲートを備えた合成 GPCR を作成できるようになりました。これらの受容体は、選択した抗原に応答してさまざまな細胞プロセスを引き起こすようにプログラムできます。Kalogriopoulos et al.ペプチドアンタゴニストと結合したナノボディをGPCRの細胞外ドメインのN末端に接続することにより、モジュラー抗原ゲートを構築します。不活性状態では、自己抑制ペプチドアンタゴニストは受容体の活性化をブロックします。しかし、ナノボディが抗原(可溶性抗原または細胞表面に発現された抗原)に結合すると、自己抑制ペプチドドメインがリガンド結合ポケットから切り離され、リガンド結合時の受容体の活性化が可能になります。 #細胞応答を制御するための合成 #GPCR

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2025-01-17 00:00:00

キメラ抗原受容体などの合成受容体は、治療目的で細胞の挙動を調節する強力なツールです。しかし、細胞表面受容体の最大のファミリーである合成 G タンパク質共役受容体 (GPCR) を操作することは、非常に難しいことで知られています。書き込み中 自然、Kalogriopoulos et al。モジュール式抗原ゲートを備えた合成 GPCR を作成できるようになりました。これらの受容体は、選択した抗原に応答してさまざまな細胞プロセスを引き起こすようにプログラムできます。

Kalogriopoulos et al.ペプチドアンタゴニストと結合したナノボディをGPCRの細胞外ドメインのN末端に接続することにより、モジュラー抗原ゲートを構築します。不活性状態では、自己抑制ペプチドアンタゴニストは受容体の活性化をブロックします。しかし、ナノボディが抗原(可溶性抗原または細胞表面に発現された抗原)に結合すると、自己抑制ペプチドドメインがリガンド結合ポケットから切り離され、リガンド結合時の受容体の活性化が可能になります。

#細胞応答を制御するための合成 #GPCR

執筆者について: nipponese

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