Suppr超能文献

血管舒张刺激磷蛋白的成束活动是丝状伪足形成所必需的。

The bundling activity of vasodilator-stimulated phosphoprotein is required for filopodium formation.

作者信息

Schirenbeck Antje, Arasada Rajesh, Bretschneider Till, Stradal Theresia E B, Schleicher Michael, Faix Jan

机构信息

Department of Cell Biology, Ludwig Maximilians University, 80336 München, Germany.

出版信息

Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 May 16;103(20):7694-9. doi: 10.1073/pnas.0511243103. Epub 2006 May 4.

Abstract

Filopodia are highly dynamic finger-like cell protrusions filled with parallel bundles of actin filaments. Previously we have shown that Diaphanous-related formin dDia2 is involved in the formation of filopodia. Another key player for the formation of filopodia across many species is vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP). It has been proposed that the essential role of VASP for formation of filopodia is its competition with capping proteins for filament barbed-end interaction. To better understand the function of VASP in filopodium formation, we analyzed the in vitro and in vivo properties of Dictyostelium VASP (DdVASP) and extended our findings to human VASP. Recombinant VASP from both species nucleated and bundled actin filaments, but did not compete with capping proteins or block depolymerization from barbed ends. Together with the finding that DdVASP binds to the FH2 domain of dDia2, these data indicate that the crucial role of VASP in filopodium formation is different from uncapping of actin filaments. To identify the activity of DdVASP required in this process, rescue experiments of DdVASP-null cells with mutant DdVASP constructs were performed. Only WT DdVASP, but not a mutant lacking the F-actin bundling activity, could rescue the ability of these cells to form WT-like filopodia. Our data suggest that DdVASP is complexed with dDia2 in filopodial tips and support formin-mediated filament elongation by bundling nascent actin filaments.

摘要

丝状伪足是高度动态的指状细胞突起,内部充满平行排列的肌动蛋白丝束。此前我们已经表明,Diaphanous相关的formin蛋白dDia2参与丝状伪足的形成。在许多物种中,另一个参与丝状伪足形成的关键蛋白是血管舒张刺激磷蛋白(VASP)。有人提出,VASP在丝状伪足形成中的重要作用在于它与封端蛋白竞争肌动蛋白丝的带刺末端相互作用。为了更好地理解VASP在丝状伪足形成中的功能,我们分析了盘基网柄菌VASP(DdVASP)的体外和体内特性,并将研究结果扩展到人类VASP。来自这两个物种的重组VASP均能使肌动蛋白丝成核并形成丝束,但不与封端蛋白竞争,也不阻止从带刺末端解聚。结合DdVASP与dDia2的FH2结构域结合这一发现,这些数据表明VASP在丝状伪足形成中的关键作用不同于肌动蛋白丝的解封端作用。为了确定这一过程中所需的DdVASP活性,我们用突变的DdVASP构建体对DdVASP缺失细胞进行了拯救实验。只有野生型DdVASP能够拯救这些细胞形成类似野生型丝状伪足的能力,而缺乏F-肌动蛋白丝束形成活性的突变体则不能。我们的数据表明,DdVASP在丝状伪足尖端与dDia2形成复合物,并通过将新生的肌动蛋白丝束起来支持formin介导的丝延长。

相似文献

1
血管舒张刺激磷蛋白的成束活动是丝状伪足形成所必需的。
Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 May 16;103(20):7694-9. doi: 10.1073/pnas.0511243103. Epub 2006 May 4.
2
formin蛋白和血管舒缩蛋白(VASP)可能在丝状伪足的形成过程中协同作用。
Biochem Soc Trans. 2005 Dec;33(Pt 6):1256-9. doi: 10.1042/BST0331256.
3
盘基网柄菌中细胞黏附、丝状伪足形成和趋化作用对血管舒张刺激磷蛋白家族成员的需求。
J Biol Chem. 2002 Dec 20;277(51):49877-87. doi: 10.1074/jbc.M209107200. Epub 2002 Oct 17.
4
VASP的聚集积极推动由WH2结构域介导的肌动蛋白丝的持续性延伸。
EMBO J. 2008 Nov 19;27(22):2943-54. doi: 10.1038/emboj.2008.211. Epub 2008 Oct 16.
5
与Diaphanous相关的成束蛋白dDia2是丝状伪足形成和维持所必需的。
Nat Cell Biol. 2005 Jun;7(6):619-25. doi: 10.1038/ncb1266. Epub 2005 May 22.
6
VASP 介导线粒体动力学激活并募集丝状伪足肌球蛋白。
Elife. 2021 May 27;10:e68082. doi: 10.7554/eLife.68082.
7
埃娜/血管成形素相关蛋白(Ena/VASP)在丝状伪足形成中具有一种独立于帽化作用的功能。
Mol Biol Cell. 2007 Jul;18(7):2579-91. doi: 10.1091/mbc.e06-11-0990. Epub 2007 May 2.
8
通过树突网络重组引发丝状伪足的机制。
J Cell Biol. 2003 Feb 3;160(3):409-21. doi: 10.1083/jcb.200210174.
10
Ena/VASP Enabled 是一种高度连续的肌动蛋白聚合酶,经过精心设计可与 Fascin 自组装平行束状 F-actin 网络。
Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Mar 18;111(11):4121-6. doi: 10.1073/pnas.1322093111. Epub 2014 Mar 3.

引用本文的文献

1
Rac1-PAK1-Arp2/3 信号轴调节 CHIKV nsP1 诱导的丝状伪足和最佳病毒基因组复制。
J Virol. 2024 Oct 22;98(10):e0061224. doi: 10.1128/jvi.00612-24. Epub 2024 Sep 19.
2
液态凝聚物介导肌动蛋白分支和聚合之间的竞争。
Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Jan 16;121(3):e2309152121. doi: 10.1073/pnas.2309152121. Epub 2024 Jan 11.
3
血管扩张刺激磷蛋白在恶性肿瘤发展中的作用。
Curr Cancer Drug Targets. 2024;24(5):477-489. doi: 10.2174/0115680096262439231023110106.
4
类液态凝聚物介导肌动蛋白分支与成束之间的竞争。
bioRxiv. 2023 Jun 26:2023.06.23.546267. doi: 10.1101/2023.06.23.546267.
5
双胎蛋白、形成蛋白和加帽蛋白对肌动蛋白突状末端组装的多组分调节。
Nat Commun. 2023 Jul 6;14(1):3981. doi: 10.1038/s41467-023-39655-3.
6
肌动蛋白丝正极组装的多组分调控:双肌动蛋白、formin和封端蛋白的作用
bioRxiv. 2023 Apr 26:2023.04.24.538010. doi: 10.1101/2023.04.24.538010.
7
VASP 在脂质双层上的定位诱导肌动蛋白束的聚合形成。
Mol Biol Cell. 2022 Sep 1;33(10):ar91. doi: 10.1091/mbc.E21-11-0577. Epub 2022 Jul 13.
8
无扰活细胞成像的片状伪足肌动蛋白调控因子层次的格兰杰因果推断。
Cell Syst. 2022 Jun 15;13(6):471-487.e8. doi: 10.1016/j.cels.2022.05.003. Epub 2022 Jun 7.
9
VASP 介导线粒体动力学激活并募集丝状伪足肌球蛋白。
Elife. 2021 May 27;10:e68082. doi: 10.7554/eLife.68082.
10
EVL 调节发育血管生成中 VEGF 受体-2 的内化和信号转导。
EMBO Rep. 2021 Feb 3;22(2):e48961. doi: 10.15252/embr.201948961. Epub 2021 Jan 29.

本文引用的文献

2
与Diaphanous相关的成束蛋白dDia2是丝状伪足形成和维持所必需的。
Nat Cell Biol. 2005 Jun;7(6):619-25. doi: 10.1038/ncb1266. Epub 2005 May 22.
3
在裂殖酵母胞质分裂过程中,肌动蛋白单体结合蛋白介导的封端蛋白与formin Cdc12p之间的竞争
Mol Biol Cell. 2005 May;16(5):2313-24. doi: 10.1091/mbc.e04-09-0781. Epub 2005 Mar 2.
4
Rho家族GTP酶Rif通过mDia2诱导丝状伪足形成。
Curr Biol. 2005 Jan 26;15(2):129-33. doi: 10.1016/j.cub.2005.01.011.
6
肌动蛋白丝的带刺末端与formin蛋白相关的插入组装会产生皮牛顿力。
Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Oct 12;101(41):14725-30. doi: 10.1073/pnas.0405902101. Epub 2004 Sep 17.
8
Ena/VASP蛋白在神经元丝状伪足形成及在netrin-1下游功能中的关键作用。
Neuron. 2004 Apr 8;42(1):37-49. doi: 10.1016/s0896-6273(04)00108-4.
9
活细胞中肌动蛋白聚合驱动的mDia1分子运动。
Science. 2004 Mar 26;303(5666):2007-10. doi: 10.1126/science.1093923.
10
formin诱导的肌动蛋白丝成核作用。
Curr Opin Cell Biol. 2004 Feb;16(1):99-105. doi: 10.1016/j.ceb.2003.10.019.

文献AI研究员

20分钟写一篇综述,助力文献阅读效率提升50倍。

立即体验

用中文搜PubMed

大模型驱动的PubMed中文搜索引擎

马上搜索

文档翻译

学术文献翻译模型,支持多种主流文档格式。

立即体验