Biomolecular Condensates (생체분자응집체)

개요

  • 막(membrane) 없이 형성되는 기능적 구획
  • 특정 분자들이 모여 농축된 영역 형성
  • ==Compartment = 반드시 membrane이 필요한 것은 아님

형성 메커니즘: Multivalent Interactions

Multivalent interaction: 하나의 분자가 여러 개의 결합 부위를 보유 → 동시에 여러 분자와 결합 → 네트워크 형성 → 액체처럼 분리 (phase separation)

Scaffold

  • 응집체 구조를 직접 형성하는 macromolecules (proteins, RNAs)
  • 응집체 형성의 주체

Client

  • Scaffold와의 특이적 상호작용에 의해 선택적으로 모집(recruit)됨
  • 응집체 형성은 client 없이도 가능 (client 모집이 응집체 형성의 전제 조건이 아님)1

특성

  • 막 없이도 compartmentalization 가능
  • 반응속도 조절 가능
  • 동적으로 형성·해체 가능 (cellular need에 반응)

예시: Nucleolus

Nucleolus는 대표적인 biomolecular condensate이다.

  • Fibrillarin (fibrillar component) + RNA → 독립적인 condensate 형성
  • Nucleophosmin (granular component) + RNA → 또 다른 condensate 형성
  • 함께 혼합 시 → Multilayered condensate: 하나의 구조 안에 서로 다른 condensate 공존
    • Core: fibrillarin-rich layer
    • Outer layer: nucleophosmin-rich layer
  • 반응을 공간적으로 분리 → 서로 다른 기능을 동시에 수행

예시; 진핵생물에서의 Biomolecular Condensates

강의노트에 나온 사진은 맨 왼쪽 P-granules.

TABLE 12–3 Examples of Eukaryotic Biomolecular Condensates
Biomolecular condensateLocationProposed associated function(s)
NucleolusNucleusrRNA transcription and ribosome assembly
PyrenoidChloroplastCarbon fixation from CO2 in algae
Stress granulesCytosolTemporary storage, particularly of translation-related components
P-granulesCytosolRNA metabolism and inheritance
Balbiani bodyCytosolLocalization and inheritance of mRNAs and organelles
Cajal bodyNucleusmRNA processing
ParaspecklesNucleusRegulation of gene expression
RNA transport granuleNeuronRNA localization to subcellular locations in development and in neurons
PML bodyNucleusStorage of nuclear factors; regulation of gene expression
Postsynaptic densityDendriteOrganization of macromolecules needed for neuronal transmission

Phosphorylation에 의한 동적 조절==

신호전달 과정에서 condensate는 필요에 따라 형성되고 해체된다:

단계내용
1. TriggerLigand가 receptor에 결합 → receptor 활성화
2. PhosphorylationReceptor’s cytosolic tail 인산화 → docking site 생성
3. Condensate formationMultivalent protein들이 동시에 결합 → 네트워크 형성 (Signal Hub)
4. Signal amplification효소와 기질이 한 곳에 집중 → 반응속도 증가 → 신호 증폭
5. DisassemblyDephosphorylation → 결합 부위 소멸 → condensate 붕괴 → 신호 종료

의의

  • 세포가 막 없이도 compartmentalization 가능함을 보여주는 원리
  • 필요에 따라 동적으로 형성·해체 → 세포 반응 속도 및 조절 효율 향상
  • Phase separation 기반의 새로운 세포 조직화 원리

관련 개념

Footnotes

  1. 2025 중간 17번 — condensate는 막이 없는 membraneless organelle(선지 ① 틀림), client는 condensate 형성에 필수가 아님(선지 ⑤ 틀림)이 출제됨.