Structure prediction analysis of human core TIM 23 complex reveals conservation of the protein translocation mechanism

转位酶 内膜转移酶 线粒体载体 生物 细胞生物学 线粒体内膜 线粒体 酵母 蛋白质靶向 线粒体膜转运蛋白 膜蛋白 生物化学 染色体易位 细菌外膜 基因 大肠杆菌
作者
Klaudia K. Maruszczak,Piotr Drączkowski,Artur Wnorowski,Agnieszka Chacińska
出处
期刊:FEBS Open Bio [Wiley]
卷期号:14 (10): 1656-1667 被引量:11
标识
DOI:10.1002/2211-5463.13840
摘要

The majority of mitochondrial proteins are encoded in the nucleus, translated on cytosolic ribosomes, and subsequently targeted to the mitochondrial surface. Their further import into the organelle is facilitated by highly specialized protein translocases. Mitochondrial precursor proteins that are destined to the mitochondrial matrix and, to some extent, the inner membrane, utilize translocase of the inner membrane (TIM23). This indispensable import machinery has been extensively studied in yeast. The translocating unit of the TIM23 complex in yeast consists of two membrane proteins, Tim17 and Tim23. In contrast to previous findings, recent reports demonstrate the primary role of Tim17, rather than Tim23, in the translocation of newly synthesized proteins. Very little is known about human TIM23 translocase. Human cells have two orthologs of yeast Tim17, TIMM17A and TIMM17B. Here, using computational tools, we present the architecture of human core TIM23 variants with either TIMM17A or TIMM17B, forming two populations of highly similar complexes. The structures reveal high conservation of the core TIM23 complex between human and yeast. Interestingly, both TIMM17A and TIMM17B variants interact with TIMM23 and reactive oxygen species modulator 1 (ROMO1); a homolog of yeast Mgr2, a protein that can create a channel‐like structure with Tim17. The high structural conservation of proteins that form the core TIM23 complex in yeast and humans raises an interesting question about mechanistic and functional differences that justify existence of the two variants of TIM23 in higher eukaryotes.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
皮皮完成签到 ,获得积分0
1秒前
等待小丸子完成签到,获得积分10
3秒前
lichunrong完成签到,获得积分10
5秒前
爱我不上火完成签到 ,获得积分10
7秒前
ACC完成签到 ,获得积分10
7秒前
尼古拉耶维奇完成签到 ,获得积分10
9秒前
27秒前
28秒前
dbc1234完成签到,获得积分10
30秒前
jiayelong发布了新的文献求助10
30秒前
香蕉觅云应助煜琪采纳,获得10
30秒前
翰飞寰宇完成签到 ,获得积分10
32秒前
坦率绮山完成签到 ,获得积分10
34秒前
小白果果完成签到,获得积分10
34秒前
披着羊皮的狼应助HYF采纳,获得10
45秒前
思源应助小蓝采纳,获得10
45秒前
54秒前
煜琪发布了新的文献求助10
57秒前
小崔加油完成签到 ,获得积分10
1分钟前
孟啊啊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
lx完成签到 ,获得积分10
1分钟前
煜琪完成签到,获得积分10
1分钟前
hhh应助煜琪采纳,获得10
1分钟前
王志新完成签到 ,获得积分10
1分钟前
keyanxiaobaishu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
张平一完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小蓝发布了新的文献求助10
1分钟前
排骨大王完成签到 ,获得积分10
1分钟前
香蕉觅云应助小蓝采纳,获得10
1分钟前
懒得起名字完成签到 ,获得积分10
1分钟前
liuyepiao完成签到,获得积分10
1分钟前
粗暴的镜子完成签到,获得积分10
1分钟前
郭强完成签到,获得积分10
1分钟前
动人的诗霜完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Kevin完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
hhh完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xiaobin完成签到 ,获得积分10
2分钟前
左右完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6444807
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8258579
关于积分的说明 17591494
捐赠科研通 5504451
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2901543
邀请新用户注册赠送积分活动 1878538
关于科研通互助平台的介绍 1718106