MACの形成は、補体成分C6、C7、C8、およびC5bとの四量体複合体の組み立てから始まります。[ 12 ]標的細胞表面でのMACの最終段階は、C5b8に結合したC9分子の重合によってC5b-9が形成されることです。[ 8 ] [ 10 ] [ 11 ] C9分子は、円筒形の非対称な膜貫通孔の形成を可能にします。複合体全体は、MAC/パーフォリン様(MACPF)/CDCスーパーファミリーに属します。[ 6 ]孔の形成には、C9分子の標的膜への結合、膜分子による前孔形状の形成、および第1膜貫通領域TMH1と第2膜貫通領域TMH2の構造変化が含まれます。[ 8 ]孔の形成は、外来病原体と感染した宿主細胞の殺傷につながります。
老化プロセスとの関連性
C9は、長寿を達成した男性において、そうでない男性と比較して最も強く発現が低下した血清タンパク質であることが判明した。[ 13 ]
参考文献
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外部リンク
- 米国国立医学図書館の医学主題見出し(MeSH)における補完語+9
- PDBe-KBは、ヒト補体成分C9のPDBに登録されているすべての構造情報の概要を提供します。