Тельца включения представляют собой агрегаты определенных типов белков , обнаруженных в нейронах и ряде клеток тканей, включая эритроциты , бактерии , вирусы и растения . Тельца включения, состоящие из агрегатов нескольких белков, также обнаруживаются в мышечных клетках, пораженных миозитом с тельцами включения и наследственной миопатией с тельцами включения . [1]
Тельца включения в нейронах могут накапливаться в цитоплазме или ядре и связаны со многими нейродегенеративными заболеваниями . [2] Тельца включения при нейродегенеративных заболеваниях представляют собой агрегаты неправильно свернутых белков ( аггресомы ) и являются отличительными признаками многих из этих заболеваний, включая тельца Леви при деменции с тельцами Леви и болезнью Паркинсона , тельца включения нейросерпина , называемые тельцами Коллинза при семейной энцефалопатии с тельцами включения нейросерпина , [3] тельца включения при болезни Хантингтона , тельца Паппа-Лантоса при множественной системной атрофии и различные тельца включения при лобно-височной деменции , включая тельца Пика . [4] Тельца Бунина в двигательных нейронах являются основной особенностью бокового амиотрофического склероза . [5]
Другие обычные включения в клетках часто представляют собой временные включения накопленных белков, жиров, секреторных гранул или других нерастворимых компонентов. [6]
Тельца включения обнаруживаются в бактериях как частицы агрегированного белка. Они имеют более высокую плотность, чем многие другие компоненты клетки, но являются пористыми. [7] Они обычно представляют собой места размножения вируса в бактерии или эукариотической клетке и обычно состоят из вирусных капсидных белков . Тельца включения содержат очень мало белка хозяина, рибосомальных компонентов или фрагментов ДНК/РНК. Они часто почти исключительно содержат сверхэкспрессированный белок и агрегацию и, как сообщается, являются обратимыми. Было высказано предположение, что тельца включения представляют собой динамические структуры, образованные несбалансированным равновесием между агрегированными и растворимыми белками Escherichia coli . Растет объем информации, указывающей на то, что образование телец включения происходит в результате внутриклеточного накопления частично свернутых экспрессированных белков, которые агрегируют посредством нековалентных гидрофобных или ионных взаимодействий или комбинации того и другого. [ необходима цитата ]
Тельца включения имеют неединичную (единичную) липидную мембрану [ требуется ссылка ] . Классически считается, что белковые тельца включения содержат неправильно свернутый белок . Однако это было оспорено, поскольку зеленый флуоресцентный белок иногда флуоресцирует в тельцах включения, что указывает на некоторое сходство с нативной структурой, и исследователи извлекли свернутый белок из телец включения. [8] [9] [10]
Когда гены из одного организма экспрессируются в другом организме, полученный белок иногда образует тельца включения. Это часто верно, когда пересекаются большие эволюционные расстояния: например, кДНК, выделенная из Eukarya , и экспрессированная как рекомбинантный ген в прокариоте, рискует образованием неактивных агрегатов белка, известных как тельца включения. В то время как кДНК может правильно кодировать транслируемую мРНК , полученный белок появится в чужеродной микросреде. Это часто имеет фатальные последствия, особенно если целью клонирования является получение биологически активного белка . Например, эукариотические системы для модификации углеводов и мембранного транспорта не обнаружены у прокариот . Внутренняя микросреда прокариотической клетки ( pH , осмолярность ) может отличаться от микросреды исходного источника гена . Механизмы сворачивания белка также могут отсутствовать, а гидрофобные остатки , которые обычно остаются скрытыми, могут быть выставлены напоказ и доступны для взаимодействия с аналогичными выставленными участками на других эктопических белках. Системы обработки для расщепления и удаления внутренних пептидов также будут отсутствовать в бактериях . Первоначальные попытки клонировать инсулин в бактерии страдали от всех этих дефицитов. Кроме того, тонкие элементы управления, которые могут поддерживать концентрацию белка на низком уровне, также будут отсутствовать в прокариотической клетке , а сверхэкспрессия может привести к заполнению клетки эктопическим белком, который, даже если он был правильно свернут, будет осаждаться , насыщая свое окружение. [ необходима цитата ]
Тельца включения представляют собой агрегаты белка, связанные со многими нейродегенеративными заболеваниями , которые накапливаются в цитоплазме или ядре нейронов . [2] Тельца включения , состоящие из агрегатов множественных белков, также обнаруживаются в мышечных клетках, пораженных миозитом с тельцами включения и наследственной миопатией с тельцами включения . [1]
Тельца включения при нейродегенеративных заболеваниях представляют собой агрегаты неправильно свернутых белков ( аггресомы ) и являются отличительными признаками многих из этих заболеваний, включая тельца Леви при деменциях с тельцами Леви и болезни Паркинсона , тельца включения нейросерпина, называемые тельцами Коллинза при семейной энцефалопатии с тельцами включения нейросерпина , тельца включения при болезни Хантингтона , включения Паппа-Лантоса при множественной системной атрофии и различные тельца включения при лобно-височной деменции , включая тельца Пика . [4] Тельца Бунина в двигательных нейронах являются основной особенностью бокового амиотрофического склероза . [5]
Красные кровяные клетки (эритроциты) обычно не имеют включений в цитоплазме, но они могут наблюдаться при некоторых заболеваниях крови.
Существует три вида включений в эритроцитах:
Примерами вирусных включений у животных являются:
Цитоплазматический эозинофильный (ацидофильный)-
Ядерный эозинофильный (ацидофильный)-
Ядерный базофильный -
Как ядерные, так и цитоплазматические
Примерами вирусных включений в растениях [13] являются скопления вирусных частиц (например, для вируса мозаики огурца [14] ) и скопления вирусных белков (например, цилиндрические включения потивирусов [15] ). В зависимости от растения и семейства растительных вирусов эти включения могут быть обнаружены в эпидермальных клетках, клетках мезофилла и устьичных клетках, если растительная ткань правильно окрашена. [16]
Полигидроксиалканоаты (PHA) производятся бактериями в виде включений. Размер гранул PHA ограничен в E. coli из-за его небольшого размера. [17] Внутриклеточно включения бактериальных клеток не так распространены, как в эукариотических клетках.
Полимерные R-тела обнаружены в бактериальной цитоплазме некоторых таксонов и, как полагают, участвуют в доставке токсинов. [18]
От 70% до 80% рекомбинантных белков, экспрессируемых E. coli , содержатся в тельцах включения (т. е. белковых агрегатах). [19] Очистка экспрессируемых белков из телец включения обычно требует двух основных этапов: извлечение телец включения из бактерий с последующей солюбилизацией очищенных телец включения. Солюбилизация телец включения часто включает обработку денатурирующими агентами, такими как мочевина или гуанидинхлорид в высоких концентрациях, для дезагрегации разрушенных белков. Ренатурация следует за обработкой денатурирующими агентами и часто состоит из диализа и/или использования молекул, которые способствуют повторной укладке денатурированных белков (включая хаотопические агенты [7] и шапероны). [20]
Псевдовключения — это инвагинации цитоплазмы в ядра клеток , которые могут создавать вид внутриядерных включений. Они могут появляться при папиллярной карциноме щитовидной железы . [21]
Заболевания с тельцами включения отличаются от заболеваний амилоида тем, что тельца включения обязательно являются внутриклеточными агрегатами белка, тогда как амилоид может быть внутриклеточным или внеклеточным. Амилоид также требует полимеризации белка, тогда как тельца включения не требуют этого. [22]
Тельца включения часто состоят из денатурированных агрегатов неактивных белков. Хотя ренатурация телец включения иногда может приводить к солюбилизации и восстановлению активных белков, этот процесс все еще очень эмпиричен, неопределенен и малоэффективен. За эти годы было разработано несколько методов для предотвращения образования телец включения. Эти методы включают:
Включения представляют собой плотные электронно-преломляющие частицы агрегированного белка, обнаруживаемые как в цитоплазматическом, так и в периплазматическом пространстве
E. coli
во время высокоуровневой экспрессии гетерологичного белка. Обычно предполагается, что высокоуровневая экспрессия ненативного белка (более 2% клеточного белка) и высокогидрофобного белка более склонна приводить к накоплению в виде включений в
E. coli
. В случае белков, имеющих дисульфидные связи, ожидается образование белковых агрегатов в виде включений, поскольку восстановительная среда бактериального цитозоля ингибирует образование дисульфидных связей. Диаметр сферических бактериальных включений варьируется от 0,5 до 1,3 мкм, а белковые агрегаты имеют либо аморфную, либо паракристаллическую природу в зависимости от локализации. Тельца включения имеют более высокую плотность (~1,3 мг мл−1), чем многие клеточные компоненты, и, таким образом, могут быть легко отделены высокоскоростным центрифугированием после разрушения клеток. Тельца включения, несмотря на то, что являются плотными частицами, сильно гидратированы и имеют пористую архитектуру.
{{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ){{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )