بروتين الصدمة الحرارية

بروتينات الصدمة الحرارية (Heat shock proteins) (وباختصار HSP) هي عائلة من البروتينات التي تنتجها الخلايا استجابةً للتعرض لظروف ضغوطية.[1]

تم وصف هذه البروتينات لأول مرة فيما يتعلق بالصدمة الحرارية، ولكن من المعروف الآن أنه يتم التعبير عنهم أيضًا أثناء الضغوط الأخرى بما في ذلك التعرض للبرد[2] والأشعة فوق البنفسجية[3]والنقص الغذائي، والإجهاد التأكسدي، وأثناء التئام الجروح أو إعادة تشكيل الأنسجة.[4][5]

يؤدي العديد من أعضاء هذه المجموعة وظائف الشابرون عن طريق تثبيت البروتينات الجديدة لضمان الطي الصحيح أو عن طريق المساعدة في إعادة تشكيل البروتينات التي تضررت بسبب إجهاد الخلية.[6]

يتم تنظيم هذه الزيادة في التعبير عن طريق عملية النسخ. تعد زيادة التنظيم لبروتينات الصدمة الحرارية جزءًا أساسيًا من استجابة الصدمة الحرارية وينتج بشكل أساسي عن طريق عامل الصدمة الحرارية (HSF).[7] تتواجد بروتينات الصدمة الحرارية في جميع الكائنات الحية تقريبًا، من البكتيريا إلى البشر.

تتم تسمية بروتينات الصدمة الحرارية وفقًا لوزنها الجزيئي. على سبيل المثال، تشير Hsp60 و Hsp70 و Hsp90 (هذه البروتينات التي تمت دراستها على نطاق واسع) إلى عائلات بروتينات الصدمة الحرارية بترتيب 60 و 70 و 90 كيلودالتون في الحجم على التوالي.[8]يحتوي بروتين يوبيكويتين الصغير الذي يبلغ وزنه 8 كيلودالتون أيضاً على خصائص بروتين الصدمة الحرارية.[9]

الأهمية

تؤدي بروتينات الصدمة الحرارية وظائف حاسمة في ضمان الطي الصحيح للبروتينات، ونقلها بالإضافة إلى تجميع وتفكيك معقدات البروتينات. نظرًا لأن بروتينات الصدمة الحرارية تساعد في هذه الوظائف، فقد تم وصفها بأنها مرافقات جزيئية.[5]

يعتقد بأن هذه البروتينات يمكن ان تلعب دور في السرطان[10] وبعض العلاجات المحتملة كاللقاحات المضادة للسرطان.[11]وهناك بعض الدراسات التي تبحث الأهمية الزراعية لهذه البروتينات فقد تساعد النباتات على التأقلم على الظروف البيئية الصعبة مثل الجفاف والتربة الفقيرة.[12]

انظر أيضًا

المراجع

  1. Ritossa, F. (01 ديسمبر 1962)، "A new puffing pattern induced by temperature shock and DNP in drosophila"، Experientia (باللغة الإنجليزية)، 18 (12): 571–573، doi:10.1007/BF02172188، ISSN 1420-9071.
  2. Matz, J. M.؛ Blake, M. J.؛ Tatelman, H. M.؛ Lavoi, K. P.؛ Holbrook, N. J. (01 يوليو 1995)، "Characterization and regulation of cold-induced heat shock protein expression in mouse brown adipose tissue"، American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology، 269 (1): R38–R47، doi:10.1152/ajpregu.1995.269.1.R38، ISSN 0363-6119، مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2021.
  3. Cao, Y.؛ Ohwatari, Nobu؛ Matsumoto, Takaaki؛ Kosaka, M.؛ Ohtsuru, Akira؛ Yamashita, Shunichi (01 يوليو 1999)، "TGF-β1 mediates 70-kDa heat shock protein induction due to ultraviolet irradiation in human skin fibroblasts"، Pflügers Archiv (باللغة الإنجليزية)، 438 (3): 239–244، doi:10.1007/s004240050905، ISSN 1432-2013، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2018.
  4. Laplante, Alain F.؛ Moulin, Véronique؛ Auger, François A.؛ Landry, Jacques؛ Li, Hui؛ Morrow, Geneviève؛ Tanguay, Robert M.؛ Germain, Lucie (01 نوفمبر 1998)، "Expression of Heat Shock Proteins in Mouse Skin During Wound Healing"، Journal of Histochemistry & Cytochemistry (باللغة الإنجليزية)، 46 (11): 1291–1301، doi:10.1177/002215549804601109، ISSN 0022-1554، مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019.
  5. Kaul, Gautam؛ Thippeswamy, Hitesh (2011-6)، "Role of Heat Shock Proteins in Diseases and Their Therapeutic Potential"، Indian Journal of Microbiology، 51 (2): 124–131، doi:10.1007/s12088-011-0147-9، ISSN 0046-8991، PMID 22654152، مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2018. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  6. De Maio, Antonio (1999-01)، "HEAT SHOCK PROTEINS: FACTS, THOUGHTS, AND DREAMS"، Shock (باللغة الإنجليزية)، 11 (1): 1–12، ISSN 1540-0514، مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  7. Wu, Carl (01 نوفمبر 1995)، "Heat Shock Transcription Factors: Structure and Regulation"، Annual Review of Cell and Developmental Biology، 11 (1): 441–469، doi:10.1146/annurev.cb.11.110195.002301، ISSN 1081-0706، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2021.
  8. Li, Zihai؛ Srivastava, Pramod (2003)، "Heat-Shock Proteins"، Current Protocols in Immunology (باللغة الإنجليزية)، 58 (1): A.1T.1–A.1T.6، doi:10.1002/0471142735.ima01ts58، ISSN 1934-368X، مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2020.
  9. Raboy, B.؛ Sharon, G.؛ Parag, H. A.؛ Shochat, Y.؛ Kulka, R. G. (1991)، "Effect of stress on protein degradation: role of the ubiquitin system"، Acta Biologica Hungarica، 42 (1–3): 3–20، ISSN 0236-5383، PMID 1668897، مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2021.
  10. Tukaj, Stefan؛ Węgrzyn, Grzegorz (2016-3)، "Anti-Hsp90 therapy in autoimmune and inflammatory diseases: a review of preclinical studies"، Cell Stress & Chaperones، 21 (2): 213–218، doi:10.1007/s12192-016-0670-z، ISSN 1355-8145، PMID 26786410، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  11. Celine, Didelot؛ David, Lanneau؛ Mathilde, Brunet؛ Anne-Laure, Joly؛ Aurelie, De Thonel؛ Gabriela, Chiosis؛ Carmen, Garrido (31 أكتوبر 2007)، "Anti-Cancer Therapeutic Approaches Based on Intracellular and Extracellular Heat Shock Proteins"، Current Medicinal Chemistry (باللغة الإنجليزية)، 14 (27): 2839–2847، مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2021.
  12. Vinocur, Basia؛ Altman, Arie (01 أبريل 2005)، "Recent advances in engineering plant tolerance to abiotic stress: achievements and limitations"، Current Opinion in Biotechnology، Plant biotechnology/Food biotechnology (باللغة الإنجليزية)، 16 (2): 123–132، doi:10.1016/j.copbio.2005.02.001، ISSN 0958-1669، مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2012.

روابط خارجية

  • بوابة الكيمياء الحيوية
  • بوابة علم الأحياء الخلوي والجزيئي
  • بوابة علم الأحياء
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.