科学家们声称终于解开了令人毛骨悚然的谜团,这是一项对治疗出血性疾病具有重要意义的重大突破。
事实上,哈佛大学的一个团队通过在单分子操作中应用尖端技术,发现了人体用来调节血液凝固的基本反馈机制,《科学》杂志在其最新版本中报道。
前院的灌木创意
人体具有令人难以置信的能力,可以治愈生活中的擦伤和瘀伤。这种对损伤的反应的一个核心方面是能够结束出血,这一过程称为止血。然而,首席研究员 Wesley P Wong 说,调节止血是一种复杂的平衡行为。
根据科学家的说法,过多的止血活动会导致过多的血凝块,从而导致一种潜在的致命疾病,即血栓形成。而且,如果体内发生的止血活动太少,一个人可能会流血致死。
为了达到适当的平衡,身体主要依赖于机械反馈系统,该系统依赖于循环系统在分子力传感器上施加的微小力,该分子力传感器称为凝血蛋白 von Willebrand 因子的 A2 域。
通过操纵这个 A2 域的单个分子,该团队发现 A2 域充当高度敏感的力传感器,通过展开来响应非常微弱的张力,并失去其大部分复杂的三维组织。这种去折叠事件允许被称为 ADAMTS13 的酶切割分子。
在体内,这些切割事件会降低止血潜力,并使血凝块的大小得以修剪。
该系统经过精细调整,A2 剪切传感器能够调节血流中 VWF 的大小?保持最佳尺寸以应对创伤,Wong 说。
而且,为了做出这一发现,科学家们依赖于 Wong 实验室开发的光学镊子系统。镊子能够对单个分子施加微小的力,同时观察其长度的纳米级变化。
这种操作使科学家们能够表征单个 A2 分子在力下的展开和重折叠率,以及它们与酶的相互作用。
研究人员说,这一发现让我们深入了解出血性疾病,如 2A 型 von Willebrand 病,是如何破坏这一调节系统的,可能会为治疗和诊断开辟新的途径。
世界上最美丽的花图片