导语
2026 年 8 月 26 日,中国科学院上海药物研究所徐华强团队在 Nature 发表最新研究,首次解析了人源糖鞘脂合成关键酶 UGCG 在 8 种工作状态下的高分辨率冷冻电镜结构,揭示了其催化机制、膜脂调控和灵长类特异性调节元件。据不完全统计,这是徐华强教授第 44 篇 CNS 正刊论文,也是团队 2026 年发表的第三篇 Nature 论文。从 GPCR 信号转导到膜蛋白代谢酶,二十余年结构生物学的深耕,恰是「不疯魔不成活」的写照。
徐华强 1964 年生于福建德化归侨家庭,16 岁考入清华,放弃核反应堆物理方向,成为清华首批生物物理研究生。2010 年加入中科院上海药物所,2019 年全职回国,直言「中国的学生更需要我」。课题组崇尚自由探索,培养出张衡、段佳等优秀青年学者;疫情期间攻坚克难,46 天解析 RNA 聚合酶、18 天解析奥密克戎刺突蛋白结构。他常年工作至凌晨,信奉「科学研究只有第一,没有第二」,被友人评价「不疯魔,不成活」,立志做生物医药领域「钻木取火」的开拓者,深耕 G 蛋白偶联受体研究,推动基础研究服务国人健康。
徐华强团队的研究脉络可沿两条主线追溯。第一条主线聚焦 GPCR 信号转导的结构解析:团队率先解析人源 5-HT1B 受体与偏头痛药物的晶体结构,为亚型选择性药物设计奠定基础(2013,Science);破解 GPCR 招募 arrestin 的磷酸化密码(2017,Cell 封面);解析多巴胺受体 D1R/D2R 信号复合物(2021,Cell 封面);报道了首个高分辨率 GPCR-GRK2 复合物(2023,Nature)。
第二条主线逐步向转运体与代谢酶领域拓展:团队解析了去甲肾上腺素转运体与六种抗抑郁药的复合物结构(2024,Nature);同年,提出基于柔性骨架的多靶点药物设计策略,实现 5-HT2AR 拮抗与 5-HT1AR 激动的协同疗效(2024,Cell);揭示 NET 内腔全新变构位点并提出「阀门模型」,通过虚拟筛选获得新型抗抑郁先导化合物(2025,Cell);今年,团队在 Nature 接连发表两篇成果,定义全新转运蛋白类别 Ostα/β(Nature,2026)、并报道首创新药 linafexor 的从头设计策略与 I 期临床验证(Nature,2026)。冷冻电镜多状态解析策略,是贯穿始终的方法学核心。
就在昨日,徐华强团队再攀高峰,以题为 Primate-specific regulation of the human glycosphingolipid gatekeeper UGCG 发表了今年的第三篇 Nature,首次解析了人类 UDP-葡萄糖神经酰胺葡萄糖基转移酶(UGCG)的高分辨率三维结构,并揭示了一个灵长类所特有的调控机制。
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图 1 文章来源(Nature)
鞘糖脂是细胞膜关键组分,参与信号传导、分化及神经元功能调控,其数百种分子的合成入口由 UGCG 催化控制。为了探究该酶如何协调水溶性供体与膜内脂质底物并实现催化调控,研究通过冷冻电镜解析 UGCG 八种功能状态结构,发现其采用新型三次跨膜折叠及三分架构,将催化中心锚定于膜界面,并构建二分活性中心以协同识别水溶性供体与膜内脂质受体。
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图 2 UGCG 的整体结构
为什么 UGCG 属于 GT-A 超家族,却不依赖金属离子催化呢?研究通过冷冻电镜解析其 UDP-葡萄糖结合态结构,发现活性中心在 10 mM Mg²⁺ 条件下无金属密度且缺乏保守 DxD 基序,而由精氨酸三联体(R272/R275/R376)形成正电荷微环境直接中和二磷酸。酶活测定显示有无金属离子时 kcat 无显著差异,突变分析证实 R272/R275 为关键催化残基,从而阐明 UGCG 采用金属非依赖的精氨酸网络催化机制。
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图 3 富含精氨酸的供体结合网络介导的金属非依赖催化
为探究 UGCG 如何协调水溶性供体与膜内脂质底物并实现催化,研究通过结构叠加重建催化组装,发现二分活性中心由 Asp236 桥接受体与供体,神经酰胺经膜内疏水隧道侧向进入;突变与分子动力学揭示 C 端 β-hairpin 为配体响应性诱导契合元件,调控供体口袋闭合。其中 Y196A 突变增强酶活,提示野生型 Tyr196 具有抑制性调控作用。
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图 4 脂质底物识别与催化组装
基于 Y196A 突变增强活性的表型,研究进一步探究了 Tyr196 的调控机制。冷冻电镜、系统发育分析及酶活测定发现,Tyr196 是灵长类特异性空间位阻元件,在 apo 态呈「向上」构象阻塞脂质通道,底物结合后旋转 118° 开放。Y196S 回复突变降低 Km 约 28%、提高 kcat 约 1.4 倍,小鼠 S196Y 反向突变抑制活性,表这些结果表明,Tyr196 作为灵长类特异性空间位阻检查点,通过阻塞通道抑制底物进入,为通路通量提供了进化层面的调控层。
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图 5 Tyr196:灵长类特异性底物结合与催化效率调控元件
为阐明临床抑制剂效力差异的结构基础,研究解析了 UGCG 与伊格司他、依格司他及美格司他的复合物结构,发现高亲和力抑制剂通过深入占据膜内疏水隧道并稳定 Tyr196 开放构象实现纳摩尔级抑制,而美格司他仅结合亲水口袋,效力低约 250 倍,说明占据脂质隧道才能提高抑制效率。
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图 6 靶向 UGCG 的临床抑制剂结构解析
总的来说,本研究系统解析了鞘糖脂合成关键酶 UGCG 的结构、催化与调控机制,明确了其特有的三分架构、精氨酸网络金属非依赖催化、β-hairpin 诱导契合及灵长类特异性 Tyr196 位阻检查点,并揭示了有效占据膜内疏水隧道并稳定 Tyr196 开放构象是实现高效抑制的关键,为底物减少疗法的精准优化与通路通量微调策略奠定了分子蓝图。
从踏入清华园时种下的科学理想,到如今在中科院上海药物研究所深耕 G 蛋白偶联受体与膜靶标结构的丰硕成果,徐华强用数十载光阴诠释了「脚踏实地」与「仰望星空」的科研真谛。他的奋斗历程,不仅是一位科学家坚守初心的生动写照,更是中国基础医学研究从并跑到引领世界前沿的缩影。
注:本文仅供文献解读,学术分享,不构成任何医疗建议!
参考文献
1. Wang, Chong, et al. "Structural Basis for Molecular Recognition at Serotonin Receptors." Science 340 (2013): 610-614.
2. Xu, Peiyu, et al. "Structural Insights into the Lipid and Ligand Regulation of Serotonin Receptors." Nature 592 (2021): 469-473.
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5. Zhang, Heng, et al. "Unveiling Conformation-Selective Regulation of the Norepinephrine Transporter.." Cell 188 (2025): 6861-6872.e14.
6. Yang, Xuemei, et al. "Structures of Ostα/β Reveal a Unique Fold and Bile Acid Transport Mechanism." Nature 651 (2026): 260-267.
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