Как живое впервые научилось двигаться? Эволюция создала бактериальный наномотор миллиарды лет назад

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Наука и космос

Миллиарды лет до того, как человек создал колесо, в микроскопическом мире уже работали роторные двигатели. Каждая плавающая бактерия — это носитель такой наномашины: жгутика, который вращается с большой скоростью, толкая клетку вперед. Настоящий винтовой двигатель, соединенный с мотором.

Откуда он взялся? Сложные системы не появляются из ниоткуда. Эволюция не проектирует с нуля, а приспосабливает уже имеющиеся детали для новых задач. Так какой же природный механизм лег в основу бактериального мотора?

Моторный белок
Автор: by Oregon State University, CC BY-SA 2.0 Источник: www.flickr.com

Недавнее исследование проливает свет на эту загадку. Ученые проследили эволюционную историю ключевого компонента этого двигателя — статора MotAB. Это та часть мотора, которая преобразует поток ионов через клеточную мембрану во вращательную силу.

Два клана: родственники, но не близнецы

Чтобы найти предка мотора, исследователи погрузились в геномы сотен видов бактерий. Они искали белки, похожие на MotAB, и вскоре обнаружили, что все они делятся на две большие группы.

Первая группа — это флагеллярные ионные транспортеры (FIT). Это и есть те самые белки, которые работают в составе жгутиковых моторов. Анализ показал, что они сильно похожи друг на друга по своей структуре, даже у далеких видов бактерий.

Вторая группа — общие ионные транспортеры (GIT). Они тоже переносят ионы через мембрану, но не участвуют в движении. Вместо этого они выполняют другие задачи: например, помогают поглощать питательные вещества. В отличие от FIT, эти белки демонстрируют огромное структурное разнообразие.

Картина прояснилась. Похоже, что предком специализированного двигателя был один из таких универсальных транспортеров. Но как из простого насоса получился мотор?

Структурная классификация белков-гомологов субъединицы А. На рисунке сравниваются модели двух белков: (A) моторного белка E. coli MotA и (B) его не-моторного родственника E. coli ExbB. Различные функциональные части (домены) окрашены в свои цвета: N-концевой домен (желтый), трансмембранный домен TM (синий), домен TGI, отвечающий за создание вращения (розовый), спирали TM3/4 (зеленый) и C-концевой домен (оранжевый). Для классификации ученые оценивали каждый белок по четырем ключевым параметрам: Размер начального участка (N-terminal appendage): маленький (S) или большой (L). Размер домена TGI: маленький (S) или большой (L). Целостность спирали TM3: целая (N) или сломанная (B). Размер конечного участка (C-terminal domain): маленький (S) или большой (L). Каждому белку присваивался четырехбуквенный код. Например, код для моторного MotA — SLNL, а для не-моторного ExbB — LSBL. (C) Диаграмма, обобщающая результаты для всех изученных белков. Моторные (оранжевые) и не-моторные (фиолетовые) белки четко группируются по своим структурным кодам, что доказывает их фундаментальные различия. Цитирование: Puente-Lelievre C, Ridone P, Douglas J, Amritkar K, Kaçar B, Baker MAB, Matzke NJ.2025.Evolution and structural diversity of the MotAB stator: insights into the origins of bacterial flagellar motility. mBio16:e03824-24.https://doi.org/10.1128/mbio.03824-24
Автор: Caroline Puente-Lelievre et al Источник: journals.asm.org
Что делает мотор мотором?

Сравнивая структуру белков из двух групп, ученые выделили несколько ключевых нововведений, которые превратили GIT в FIT. Каждое из них решало конкретную инженерную задачу — создание и передачу крутящего момента.

1. Интерфейс, создающий вращение. Главное отличие белков FIT — это увеличенная цитоплазматическая часть. Именно этот домен, названный интерфейсом генерации крутящего момента (TGI), взаимодействует с подвижной частью мотора (ротором) и заставляет его вращаться. У их предков из группы GIT этот домен гораздо меньше и проще.

Более того, внутри самого клана FIT ученые увидели дальнейшую эволюцию. У более древних моторов TGI состоит из четырех белковых спиралей. У более поздних, как у E. coli, их уже пять.

Чтобы доказать значимость этой детали, был проведен эксперимент. Они взяли бактерию E. coli и удалили из ее белка MotA ту часть, что соответствует этому элементу. В результате бактерии полностью потеряли подвижность. Мотор заглох.

2. Жесткость вместо гибкости. Для эффективной передачи силы нужна жесткая конструкция. Ученые обнаружили это правило и на молекулярном уровне. Одна из спиралей белка, пронизывающая мембрану (TM3), у всех моторных белков FIT представляет собой непрерывную, цельную структуру.

А вот у их не-моторных родственников GIT эта же спираль имеет излом. Такая гибкость, вероятно, полезна для их транспортных функций, но абсолютно непригодна для передачи вращения. Эволюция мотора пошла по пути отбора на механическую прочность.

3. Умный затвор. Двигатель работает на потоке ионов — протонов или ионов натрия. Когда мотор не состыкован с ротором, этот ионный канал должен быть закрыт, чтобы избежать бессмысленной утечки энергии. Эту функцию выполняет особая часть белка MotB, известная как «пробка».

У моторных белков FIT эта пробка и соединяющий ее поводок значительно длиннее и богаты аминокислотой глицином. Глицин придает этой части белковой цепи повышенную гибкость. Это позволяет пробке быстро и точно открывать и закрывать канал при подключении и отключении мотора. У белков GIT этот механизм гораздо проще и короче — им не нужна такая точная и быстрая регуляция.

Эволюционный путь и экспериментальная проверка ключевых частей мотора. (A) На этой панели показаны реконструированные 3D-модели древних белков-предков. Они наглядно демонстрируют, как в моторной линии (FIT) постепенно появлялись уникальные структурные «апгрейды», необходимые для движения. В то же время их не-моторные родственники из линии GIT развивались по совершенно другому пути, приобретая большое структурное разнообразие. (B) Здесь показаны результаты прямого эксперимента — теста на подвижность бактерий. Удаление даже небольшой части домена TGI (той самой детали, что создает вращение) из белка MotA полностью останавливает движение E. coli. Контрольные бактерии с полноценным мотором (WT) активно расходятся по чашке, образуя «круги плавания». В то же время все варианты мутантов с поврежденным доменом TGI остаются абсолютно неподвижными в центре. Это доказывает, что данный элемент критически важен для работы мотора.
Автор: Caroline Puente-Lelievre et al Источник: journals.asm.org
Путешествие в прошлое с помощью компьютера

Далее исследователи применили метод реконструкции предковых последовательностей.

Они построили детальное эволюционное древо всех этих белков. Затем, двигаясь от современных белков к корню этого древа, компьютерный алгоритм рассчитал наиболее вероятную аминокислотную последовательность их общего предка.

Общая схема эволюции роторных белков у бактерий. Эта схема наглядно показывает, как моторные белки, отвечающие за движение (FIT, включая типы TGI4 и TGI5), образуют узкоспециализированную ветвь внутри более крупного семейства бактериальных ионных транспортеров. Эти моторы (статоры жгутика) произошли от общего предка со своими «универсальными» родственниками — белками группы GIT (включая типы CCD2 и CCD3). В ходе эволюции именно у моторных белков появились уникальные структурные особенности, которые позволили им эффективно преобразовывать поток ионов во вращение жгутика.
Автор: Caroline Puente-Lelievre et al Источник: journals.asm.org

Но одной лишь последовательности мало. Чтобы увидеть машину, нужна трехмерная модель. Так что смоделированную последовательность передали нейросети AlphaFold, которая с высокой точностью предсказала ее пространственную структуру. И эта структура подтвердила гипотезу: предковый белок был гораздо больше похож на простой транспортер GIT, чем на современный мотор FIT. У него был маленький цитоплазматический домен и не было тех ключевых адаптаций для создания вращения.

Это и есть эволюция в действии. Не создание с нуля, а последовательное усовершенствование. Простой ионный транспортер, служивший клетке для питания, получил структурные дополнения. Эти дополнения позволили ему взаимодействовать с другими белками и преобразовывать энергию потока ионов не просто в работу, а в направленное вращение. Так простой насос стал двигателем, который дал бактериям способность перемещаться.

Источник: mBio

Изображение в превью:
Автор: by Oregon State University, CC BY-SA 2.0
Источник: www.flickr.com

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Жук-дьявольский броненосец: Броня, созданная природой

Если бы существовал идеальный образец для создания трудно разрушимых крепих материалов, это был бы жук-дьявольский броненосец (Phloeodes diabolicus). Это насекомое способно выдерживать...

Обзор защищенного смартфона Hotwav Hyper 8 Ultra: «ночная» камера, большой динамик и рация Walkie-Talkie с двумя антеннами

Компания Hotwav представила очередной броневичок, который выделяется на фоне основной массы не только своими внушительными размерами, кемпинговым фонариком и большим динамиком, но еще и встроенной...

✦ ИИ  Как бозон Хиггса дает массу «легким» частицам: детектор ATLAS выловил редчайший распад на мюоны

Открытие бозона Хиггса в 2012 году можно считать финальной точкой в построении Стандартной модели. Но для физиков это, на самом деле, лишь начало долгой и трудной работы. Обнаружить...

Обзор беспроводных наушников Atvel S7 Life – проверка звука в тестах и реальных треках

Иногда кажется, что беспроводные наушники уже ничем не удивят, и тогда появляется простой вопрос: за что здесь вообще стоит переплачивать — за звук, за функции или за удобство в...

Откуда на корпусе стиралки берется 110 Вольт и почему батарея — худшее заземление

Купили новую стиралку, а она бьется током? Это не брак, а привет от советской проводки. Объясняю, откуда на корпусе берутся 110 Вольт, почему нельзя кидать провод на батарею и как защитить себя.

Обзор петличного микрофона для смартфона и фотоаппарата Hixio Pixel: беспроводная Hi-Res запись голоса

Hixio Pixel – беспроводной микрофон с записью 24 бит и возможностью подключения к смартфонам, фотоаппаратам и компьютерам. Включая модели с разъемом Lightning.