乙酰胆碱作为人体中枢及外周神经系统的关键神经递质,广泛参与学习记忆、肌肉收缩、心率调节等核心生理过程。囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)是唯一负责将乙酰胆碱装载至突触小泡的转运蛋白,对维持胆碱能信号正常传递至关重要。研究表明,小鼠中VAChT的基因敲除或敲低会引发严重的运动缺陷和认知障碍;同时,人类VAChT遗传突变也被证实与先天性肌无力综合征相关。
目前,Vesamicol是最常用的VAChT抑制剂,其衍生物及F18标记物在神经退行性疾病早期诊断药物的研发中备受关注。然而,Vesamicol类化合物与大脑中的σ受体同样存在较高亲和力,这种选择性不足严重限制了其诊断应用价值。因此,解析基于新型化学骨架的VAChT抑制剂的识别机制,对于开发高选择性探针至关重要。
在农业领域,多种农药和杀虫剂以神经毒素形式作用于胆碱能信号通路。例如,有机磷类和氨基甲酸酯类杀虫剂通过抑制乙酰胆碱酯酶,导致乙酰胆碱积累,引发昆虫痉挛、麻痹及死亡;而新烟碱类杀虫剂则选择性激活烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR),造成神经持续兴奋。随着这些药剂的广泛使用,害虫耐药性问题日益突出,新型作用靶点的研发迫在眉睫。VAChT作为胆碱能信号通路的关键环节,近年来已成为杀虫剂研发的新靶点。研究人员已发现两类具潜力的新型VAChT抑制剂(spiroindoline和alkylsulfone),但其分子识别机制尚不明确,亟待深入解析。
2025年10月30日,北大-清华生命科学联合中心、北京大学生命科学学院张哲课题组在Structure期刊上发表题为“Structural basis of VAChT inhibition by spiroindolines and alkylsulfones”的研究论文。该研究通过冷冻电镜解析了人源VAChT蛋白与两种新型抑制剂——Spiroindoline和Alkylsulfone结合的高分辨率结构,并结合功能实验系统阐明其抑制机制。结合课题组此前发表的VAChT与底物及Vesamicol结合的结构(Zhang et al. Cell Research 2024),本研究完整揭示了VAChT在识别不同配体过程中的构象偏好与结合模式差异(图1)。