Hőérzékelés titkai: A TRPM3 hőszenzor működésének felfedezése

okt 27, 2025 | Tudomány

A hőérzékelés képessége alapvető szerepet játszik abban, hogy testünk megvédje magát a sérülésektől és égési sebek kialakulásától. Azonban az, hogy pontosan miként érzékeli a szervezetünk a hőmérsékletet, hosszú ideig rejtély maradt a tudomány számára. A Northwestern Egyetem kutatói most áttörő eredményt értek el: részletes képet kaptak az egyik legfontosabb hőérzékelő fehérjéről, a TRPM3-ról, és arról, hogyan aktiválódik ez a szenzor a hőmérséklet emelkedésekor.

Mi az a TRPM3 és hogyan működik?

A TRPM3 egy olyan fehérje, amely a sejthártyában helyezkedik el, és egy apró kapuként funkcionál. Amikor ez a szenzor hőt érzékel, megnyitja kapuit, lehetővé téve az ionok – elektromosan töltött részecskék – beáramlását a sejtbe. Ez az ionáramlás idegi jeleket indít el, amelyeket az agyunk hőként vagy fájdalomként értelmez.

Kutatók meglepetésére azonban kiderült, hogy a hőérzékelés nem kívülről, hanem belülről történik: nem a membránba ágyazott rész érzékeli a meleget, hanem maga a TRPM3 fehérje sejten belüli szakasza aktiválódik.

Új megértés a hőérzékelésről

A Nature Structural & Molecular Biology folyóiratban publikált felfedezés új utat nyitott meg abban, hogy miként érzékelik a sejtek a hőmérsékletet. Ez segít megmagyarázni azt is, hogyan tudja az idegrendszer megkülönböztetni az ártalmatlan meleget a veszélyes forróságtól.

Mivel a TRPM3 nemcsak a hőérzékelésben játszik szerepet, hanem részt vesz fájdalom, gyulladás és epilepszia kialakulásában is, ez az eredmény új típusú, nem addiktív fájdalomcsillapító kezelések kifejlesztését is elősegítheti.

A kutatás vezetői és jelentősége

Juan Du és Wei Lü, a Northwestern Egyetem molekuláris biosciences professzorai vezették ezt az innovatív kutatást. Mindketten tagjai az egyetem Weinberg College of Arts and Sciences karának, valamint a Feinberg Orvostudományi Iskola farmakológiai tanszékének és a Chemistry of Life Processes Institute-nak.

Juan Du így fogalmazott: „A hőmérséklet folyamatosan jelen van környezetünkben, befolyásolja érzékelésünket, gyógyulási folyamatainkat és betegségeink lefolyását. Ha molekuláris szinten megértjük, hogyan érzékeljük a hőt, hatékonyabb kezeléseket fejleszthetünk ki fájdalomra és gyulladásra.”

Hogyan vizsgálták meg az „láthatatlan” hőt?

A hő közvetlen megfigyelése rendkívül nehéz feladat, mivel nincs fizikai alakja vagy kötődési helye. A kutatók ezért speciális módszereket alkalmaztak:

  • Cryo-elektronmikroszkópia (cryo-EM): Ez egy olyan technika, amely több ezer képet készít lefagyasztott fehérjékről közel atomi részletességgel. Ennek segítségével háromdimenziós képeket alkottak a TRPM3-ról.
  • Elektrofiziológia: Ezzel az eljárással mérik az elektromos áramokat, amelyek áthaladnak a fehérjén élő sejtekben, így figyelemmel kísérték a TRPM3 működését valós időben.

A kutatók egy olyan vegyületet használtak, amely utánozza a meleget – ezzel rögzítették a TRPM3 „aktív” állapotát. Egy epilepszia elleni gyógyszerrel pedig az „inaktív” állapotot is sikerült megragadniuk. Az összehasonlításból kiderült, mely fehérjerészek mozognak aktiváció közben.

Továbbá alacsony és magas hőmérsékleten is vizsgálták a TRPM3 szerkezetét: mindkét esetben hasonló belső átrendeződéseket tapasztaltak.

A molekuláris kapcsoló – hogyan váltja ki a hőt a TRPM3?

A képalkotás és elektromos mérések alapján kiderült, hogy a TRPM3 négy részből álló molekuláris kapcsolóként működik. Amíg ezeknek az alkotóelemeknek belső részei szorosan összetartanak, addig a szenzor inaktív marad.

Amikor azonban meleg vagy kémiai aktivátor hat rájuk, ezek az összeköttetések megszakadnak, és így aktiválódik maga a fehérje.

„Mindkét – hő és kémiai aktivátor – ugyanazt az belső kapcsolót mozdítja el az aktiváláshoz,” magyarázta Juan Du. „Ezzel szemben az epilepszia elleni gyógyszer ezt a kapcsolót blokkolja, megakadályozva annak alakváltozását.”

Jövőbeli alkalmazások: fájdalomcsillapítás és neurológiai betegségek kezelése

Mivel a TRPM3 mind az agyban, mind pedig bőrünk érző idegsejtjeiben megtalálható, aktivitásának szabályozása ígéretes lehetőség krónikus fájdalmak vagy neurológiai rendellenességek kezelésére.

Wei Lü

Köszönetnyilvánítások és támogatások

A kutatás támogatói között szerepelnek többek között az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH), McKnight Scholar Award, Klingenstein-Simon Scholar Award, Sloan Research Fellowship és Pew Scholar in the Biomedical Sciences díjak.

Forrás: https://news.northwestern.edu/stories/2025/10/molecular-snapshots-reveal-how-the-body-knows-its-too-hot

Amazon tömeges leépítések: akár 30 000 alkalmazottat érinthet a költségcsökkentés

Az Amazon jelentős lépésre készül: a vállalat akár 30 000 vállalati dolgozót is elbocsáthat már keddtől kezdődően, hogy csökkentse működési költségeit. Ez az intézkedés a pandémia idején tapasztalt erőteljes munkaerő-felvétel utáni kiigazítás része, amelyről három, az...

Fizikai fittség, képernyőidő és agyi mechanizmusok: hogyan befolyásolják a mentális egészséget és tanulást a fiataloknál?

A fizikai aktivitás, a fizikai fittség és a képernyőidő összefüggései az agy működésével, amely alapvető szerepet játszik a mentális egészség és a tanulási folyamatok hátterében – ezt támasztják alá két friss kutatás az University of Eastern Finland és a Kuopio...

Verizon Communications Inc. felvásárolja a Starryt – Új korszak a vezeték nélküli szélessávú internetben

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) az egyik legjobb Dow részvény, amelyet a Wall Street elemzői ajánlanak megvételre. 2024. október 8-án a vállalat bejelentette, hogy megállapodott a Starry felvásárlásáról, amely egy innovatív, következő generációs vezeték nélküli...

Federal Reserve elnökének utódja: Öt jelölt és a várható döntés 2025 végén

2025. október 22-én Washington D.C.-ben, a Fehér Házban Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter megerősítette, hogy a Federal Reserve (Fed) elnökének, Jerome Powellnek az utódjára vonatkozó jelöltek listája öt főre szűkült. A hivatalos bejelentést követően Donald...

Közös európai hitelfelvételi mechanizmus: Mitsotakis szerint kulcs a bizonytalan világban

Kyriakos Mitsotakis, Görögország miniszterelnöke, egy friss interjúban a POLITICO-nak kifejtette, hogy egy közös európai hitelfelvételi mechanizmus (joint European borrowing facility) létrehozása elengedhetetlen lépés lenne ahhoz, hogy az uniós országok hatékonyabban...

Testmozgás és mentális egészség: Aerob és ellenállásos edzés hatása a depresszióra és szorongásra

A depresszió és a szorongás napjaink egyik leggyakoribb mentális egészségügyi problémái közé tartoznak, amelyek jelentős életminőség-romlást okoznak világszerte. A hagyományos kezelési módok mellett egyre nagyobb figyelmet kap a testmozgás szerepe ezen állapotok...

AI-alapú keresők vs. hagyományos keresők: Melyik a jobb választás?

Az utóbbi években az AI-alapú keresőmotorok egyre nagyobb teret hódítanak az internetes információkeresés világában. De vajon tényleg jobbak-e ezek az új generatív rendszerek, mint a hagyományos keresők? Egy friss kutatás részletesen összehasonlította a mesterséges...

Magas kockázatú sebezhetőség a Rust async-tar könyvtárban – TARmageddon

A Edera biztonsági szakértői egy súlyos, magas kockázatú sebezhetőséget fedeztek fel és hoztak nyilvánosságra egy korai, mára elhagyott állapotban lévő, nyílt forráskódú aszinkron tar archívumkezelő könyvtárban, amely a Rust programozási nyelvhez készült. Ez a...

ICE új, mesterséges intelligenciával működő közösségi média megfigyelő szoftverrel bővíti eszköztárát

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámellenőrzési Hivatala (Immigration and Customs Enforcement, ICE) újabb jelentős lépést tett a közösségi média megfigyelésének kiterjesztése felé. Egy 5,7 millió dolláros, öt évre szóló szerződés keretében a Carahsoft Technology...

Amazon történelmi létszámleépítése: akár 30 000 munkahely megszűnhet

Amazon bejelentésre készül, amely a vállalat történetének legnagyobb létszámcsökkentését hozhatja el. A CNBC értesülései szerint a cég kedden kezdi meg az érintett munkavállalók értesítését, és a tervek szerint akár 30 000 alkalmazott is elveszítheti állását a...