In situ D-periodic molecular structure of type II collagen.
II型コラーゲンのin situ D周期分子構造 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- ヒト・動物 併記
- 出版年
- 2010
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/04
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
多細胞動物の細胞外マトリックスに必須のコラーゲンの中で、線維性II型コラーゲンは関節軟骨や脊索などに豊富に存在するが、そのin situでの高分子構造は未解明であった。本研究では、自然に結晶性を示すヤツメウナギ脊索組織を用いてX線回折を行い、多重同型置換法によりII型コラーゲンの軸方向D周期構造を解明した。電子密度マップと重原子データから非らせんテロペプチドの立体構造と全体のD周期構造が明らかになり、構造予測と透過型電子顕微鏡によって裏付けられた。これらの結果はI型とII型コラーゲン線維構造の差異を説明し、線維形成に重要な架橋構造を示す。電子顕微鏡観察はヤツメウナギと哺乳類のコラーゲン線維の類似性を示したが、組織構造は異なる。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
Collagens are essential components of extracellular matrices in multicellular animals. Fibrillar type II collagen is the most prominent component of articular cartilage and other cartilage-like tissues such as notochord. Its in situ macromolecular and packing structures have not been fully characterized, but an understanding of these attributes may help reveal mechanisms of tissue assembly and degradation (as in osteo- and rheumatoid arthritis). In some tissues such as lamprey notochord, the collagen fibrillar organization is naturally crystalline and may be studied by x-ray diffraction. We used diffraction data from native and derivative notochord tissue samples to solve the axial, D-periodic structure of type II collagen via multiple isomorphous replacement. The electron density maps and heavy atom data revealed the conformation of the nonhelical telopeptides and the overall D-periodic structure of collagen type II in native tissues, data that were further supported by structure prediction and transmission electron microscopy. These results help to explain the observed differences in collagen type I and type II fibrillar architecture and indicate the collagen type II cross-link organization, which is crucial for fibrillogenesis. Transmission electron microscopy data show the close relationship between lamprey and mammalian collagen fibrils, even though the respective larger scale tissue architecture differs.
MeSH
DOI 10.1074/jbc.m109.060400
PMID 20056598
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