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<div style="padding: 0 4%; line-height: 1.8; color: #1e293b; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'PingFang SC', Arial, sans-serif; background-color: #ffffff; max-width: 1200px; margin: auto;"> <div style="margin-bottom: 30px; border-bottom: 1.2px solid #e2e8f0; padding-bottom: 25px;"> <p style="font-size: 1.1em; margin: 10px 0; color: #334155; text-align: justify;"> <strong>γ-分泌酶</strong>($\gamma$-secretase)是一种高度复杂的跨膜多亚基蛋白酶复合物,属于天冬氨酰蛋白酶家族。它在生物学中的核心职能是执行“膜内蛋白水解”(Regulated Intramembrane Proteolysis, RIP),负责在细胞膜内疏水环境对多种 I 型跨膜蛋白进行 $S_{3}$ 位点切割。其最广为人知的底物包括 <strong>[[Notch 受体]]</strong>(释放活性片段 <strong>[[NICD]]</strong>)和 <strong>[[淀粉样前体蛋白]] (APP)</strong>。在 2026 年的临床医学视野中,γ-分泌酶不仅是阿尔茨海默病治疗的争议靶点,更是 <strong>[[硬纤维瘤]]</strong>、<strong>[[T-ALL]]</strong> 等多种 Notch 通路依赖性肿瘤的精准干预中心。 </p> </div> <div class="medical-infobox" style="width: 320px; margin: 0 0 35px 35px; float: right; border: 1.2px solid #bae6fd; border-radius: 12px; background-color: #ffffff; box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.05); overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; color: #1e40af; background: linear-gradient(135deg, #e0f2fe 0%, #bae6fd 100%); text-align: center;"> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; letter-spacing: 1.2px;">γ-分泌酶 复合物</div> <div style="font-size: 0.75em; opacity: 0.85; margin-top: 4px;">Gamma-secretase Complex | 天冬氨酰蛋白酶</div> </div> <div style="padding: 20px; text-align: center; background-color: #f8fafc;"> <div style="display: inline-block; background: #ffffff; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 12px; padding: 15px; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.04);"> <div style="width: 210px; height: auto; color: #64748b; font-size: 0.8em; margin-top: 8px;"> γ-分泌酶四亚基复合物空间构象 </div> </div> <div style="font-size: 0.8em; color: #64748b; margin-top: 12px; font-weight: 600;">核心催化单元:Presenilin</div> </div> <table style="width: 100%; border-spacing: 0; border-collapse: collapse; font-size: 0.85em;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 10px 12px; background-color: #f1f5f9; color: #475569; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;">核心亚基</th> <td style="padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; color: #1e40af;">PSEN1, NCSTN, APH1, PEN2</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 10px 12px; background-color: #f1f5f9; color: #475569; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;">Entrez ID (PS1)</th> <td style="padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; color: #0f172a;">5663 (PSEN1)</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 10px 12px; background-color: #f1f5f9; color: #475569; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;">分子量 (复合体)</th> <td style="padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; color: #0f172a;">约 170 - 230 kDa</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 10px 12px; background-color: #f1f5f9; color: #475569; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;">主要抑制剂</th> <td style="padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; color: #b91c1c;">Nirogacestat, Semagacestat</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 10px 12px; background-color: #f1f5f9; color: #475569; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;">底物数量</th> <td style="padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; color: #0f172a;">已证实 >100 种跨膜蛋白</td> </tr> </table> </div> <h2 style="background: #f1f5f9; color: #0f172a; padding: 10px 18px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 1.25em; margin-top: 10px; border-left: 6px solid #1e40af; font-weight: bold;">分子机制:四亚基协同的膜内剪切</h2> <p style="margin: 15px 0; text-align: justify;"> γ-分泌酶的功能发挥依赖于四个核心亚基的精密组装,其催化过程在疏水的脂质双分子层中完成: </p> <ul style="padding-left: 25px; color: #334155;"> <li style="margin-bottom: 12px;"><strong>四亚基分工:</strong> <strong>Presenilin (PS)</strong> 为催化核心,包含两个关键的天冬氨酸残基;<strong>Nicastrin</strong> 充当底物受体,负责识别底物的外切域;<strong>APH-1</strong> 提供结构稳定性;<strong>PEN-2</strong> 负责激活 PS 的内蛋白水解。</li> <li style="margin-bottom: 12px;"><strong>Notch 信号激活:</strong> 受体经 ADAM 酶 $S_{2}$ 切割后,γ-分泌酶在膜内 $S_{3}$ 位点释放 <strong>[[NICD]]</strong>。NICD 随后易位至核内启动基因转录。</li> <li style="margin-bottom: 12px;"><strong>APP 淀粉样路径:</strong> γ-分泌酶对 APP 残段(C99)进行连续切割,产生不同长度的 <strong>[[A-beta]]</strong> 肽(如 $A\beta_{40}$、$A\beta_{42}$)。$A\beta_{42}$ 的异常比例上调是阿尔茨海默病(AD)老年斑形成的分子诱因。</li> </ul> <h2 style="background: #f1f5f9; color: #0f172a; padding: 10px 18px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 1.25em; margin-top: 40px; border-left: 6px solid #1e40af; font-weight: bold;">γ-分泌酶失调与临床相关性</h2> <div style="overflow-x: auto; margin: 20px auto; width: 100%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1.2px solid #cbd5e1; font-size: 0.95em; text-align: left;"> <tr style="background-color: #f8fafc; border-bottom: 2px solid #1e40af;"> <th style="padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; color: #0f172a; width: 25%;">病理状态</th> <th style="padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; color: #475569; width: 45%;">γ-分泌酶/亚基变异特征</th> <th style="padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; color: #1e40af; width: 30%;">2026 临床现状</th> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">[[硬纤维瘤]]</td> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">通过 Notch 通路过度激活驱动,对 GSI 高度敏感。</td> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;"><strong>Nirogacestat</strong> (GSI) 获批的一线疗法。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">[[T-ALL]]</td> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">Notch 激活性突变需依赖 γ-分泌酶释放 NICD。</td> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">GSI 联合化疗作为复发难治者的挽救方案。</td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">阿尔茨海默病 (AD)</td> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">PSEN1 突变(早现型 AD)改变 $A\beta$ 切割比。</td> <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">由“全抑制”转向“精准调制 (GSM)”。</td> </tr> </table> </div> <h2 style="background: #f1f5f9; color: #0f172a; padding: 10px 18px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 1.25em; margin-top: 40px; border-left: 6px solid #1e40af; font-weight: bold;">2026 治疗策略:GSI 的分化应用</h2> <div style="background-color: #f0f9ff; border-left: 5px solid #1e40af; padding: 15px 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"> <p style="margin-bottom: 0; text-align: justify; font-size: 0.95em; color: #334155;"> 基于 2026 年的转化医学视角: <br>1. <strong>泛抑制剂 (GSIs):</strong> <strong>[[Nirogacestat]]</strong> 在硬纤维瘤中的成功证明了 GSI 的商业潜力。在血液瘤中,为克服肠道杯状细胞分化带来的腹泻毒性,正采用“间歇给药”或与 <strong>[[地塞米松]]</strong> 联用的策略。 <br>2. <strong>调节剂 (GSMs):</strong> 针对 AD 的研发重点已转向 γ-分泌酶调制剂,旨在减少致病性 $A\beta_{42}$ 生成而不干扰 Notch 通路正常的生理功能。 <br>3. <strong>联合 BCMA 疗法:</strong> 在 <strong>[[多发性骨髓瘤]]</strong> 中,GSI 被用于抑制 <strong>[[BCMA]]</strong> 的膜表面脱落,从而显著增强 <strong>[[CAR-T]]</strong> 或 <strong>[[双特异性抗体]]</strong> 的结合效力。 </p> </div> <h2 style="background: #f1f5f9; color: #0f172a; padding: 10px 18px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 1.25em; margin-top: 40px; border-left: 6px solid #1e40af; font-weight: bold;">关键相关概念</h2> <div style="padding: 15px 5px; color: #334155;"> <ul style="list-style-type: none; padding-left: 10px;"> <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>1. [[Presenilin 1]] (PS1):</strong> 复合物的催化亚基,也是常染色体显性 AD 最常见的突变基因。</li> <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>2. [[NICD]]:</strong> 通路激活的关键片段,γ-分泌酶切割 Notch 的直接产物。</li> <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>3. [[膜内蛋白水解]] (RIP):</strong> γ-分泌酶所属的独特蛋白水解模式。</li> <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>4. [[Nirogacestat]]:</strong> 全球首个获批用于硬纤维瘤的口服 GSI。</li> <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>5. [[BCMA Shedding]]:</strong> γ-分泌酶介导的 BCMA 脱落,是骨髓瘤免疫逃逸的机制之一。</li> </ul> </div> <div style="font-size: 0.92em; line-height: 1.6; color: #1e293b; margin-top: 50px; border-top: 2px solid #1e40af; padding: 15px 25px; background-color: #f8fafc; border-radius: 0 0 10px 10px;"> <span style="color: #0f172a; font-weight: bold; font-size: 1.05em; display: inline-block; margin-bottom: 15px;">学术参考文献 [Academic Review]</span> <p style="margin: 12px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 10px;"> [1] <strong>De Strooper B, et al. (1998/2024 updated).</strong> <em>Deficiency of presenilin-1 inhibits the normal cleavage of amyloid precursor protein.</em> <strong>[[Nature]]</strong>.<br> <span style="color: #475569;">[学术点评]:该研究确立了 PS1 作为 γ-分泌酶核心的功能,是该领域研究的基石。</span> </p> <p style="margin: 12px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 10px;"> [2] <strong>Gounder M, et al. (2023/2026 Archive).</strong> <em>Nirogacestat, a $\gamma$-Secretase Inhibitor for Desmoid Tumors.</em> <strong>[[The New England Journal of Medicine]]</strong>.<br> <span style="color: #475569;">[学术点评]:总结了 GSI 在实体瘤治疗中的里程碑式成功,确立了其精准靶向地位。</span> </p> </div> <div style="margin: 40px 0; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; overflow: hidden; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 0.9em;"> <div style="background-color: #eff6ff; color: #1e40af; padding: 8px 15px; font-weight: bold; text-align: center; border-bottom: 1px solid #dbeafe;"> γ-分泌酶调控轴 · 知识图谱导航 </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #ffffff;"> <tr style="border-bottom: 1px solid #f1f5f9;"> <td style="width: 85px; background-color: #f8fafc; color: #334155; font-weight: 600; padding: 10px 12px; text-align: right; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">底物家族</td> <td style="padding: 10px 15px; color: #334155;">[[NOTCH1-4]] • [[APP]] • [[BCMA]] • [[E-cadherin]]</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid #f1f5f9;"> <td style="width: 85px; background-color: #f8fafc; color: #334155; font-weight: 600; padding: 10px 12px; text-align: right; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">临床干预</td> <td style="padding: 10px 15px; color: #334155;">[[GSI 抑制剂]] • [[GSM 调制剂]] • [[CAR-T 增敏]]</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid #f1f5f9;"> <td style="width: 85px; background-color: #f8fafc; color: #334155; font-weight: 600; padding: 10px 12px; text-align: right; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">关联酶系</td> <td style="padding: 10px 15px; color: #334155;">[[ADAM10/17 (alpha-secretase)]] • [[BACE1 (beta-secretase)]]</td> </tr> </table> </div> </div>
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