Notre protocole actuel donne plus de 99% de tubuline pure tout en préservant sa dynamique naturelle. Ceci est essentiel pour étudier les protéines en elles-mêmes et leur interaction avec leurs partenaires de liaison. La recherche sur la tubuline dans le cerveau aide à comprendre la structure neuronale, la connectivité, la neuroplasticité ou même les maladies neurodégénératives, et elle aide à développer des thérapies ou des médicaments cérébraux ciblés.
L’étude des interactions de la tubuline utilise des méthodes avancées telles que la cristallographie aux rayons X, la cryo-EM et la spectroscopie RMN. Parmi ceux-ci, la RMN capture de manière unique le comportement naturel de la tubuline en solution, et c’est pourquoi elle a besoin que les protéines restent dans l’état actif d’origine. Une connaissance précise de la dynamique de la tubuline peut stimuler les développements futurs en permettant une conception plus efficace de médicaments pour les maladies liées à la tubuline.
Par exemple, il améliorera la compréhension de la division cellulaire et aidera aux thérapies neuronales pour le cancer et les maladies neurodégénératives. Cette compréhension permet une modulation précise de la fonction de la tubuline, ce qui conduit à de meilleurs résultats thérapeutiques. Les microtubules sont des composants cruciaux du cytosquelette eucaryote impliqués dans diverses fonctions cellulaires.
Malgré leur structure similaire, les protéines de tubuline subissent une modification post-traductionnelle formant le code de la tubuline qui régule leur fonction, contrôle la fonction cellulaire et l’homéostasie.