• 文献检索
  • 文档翻译
  • 深度研究
  • 学术资讯
  • Suppr Zotero 插件Zotero 插件
  • 邀请有礼
  • 套餐&价格
  • 历史记录
应用&插件
Suppr Zotero 插件Zotero 插件浏览器插件Mac 客户端Windows 客户端微信小程序
定价
高级版会员购买积分包购买API积分包
服务
文献检索文档翻译深度研究API 文档MCP 服务
关于我们
关于 Suppr公司介绍联系我们用户协议隐私条款
关注我们

Suppr 超能文献

核心技术专利:CN118964589B侵权必究
粤ICP备2023148730 号-1Suppr @ 2026

文献检索

告别复杂PubMed语法,用中文像聊天一样搜索,搜遍4000万医学文献。AI智能推荐,让科研检索更轻松。

立即免费搜索

文件翻译

保留排版,准确专业,支持PDF/Word/PPT等文件格式,支持 12+语言互译。

免费翻译文档

深度研究

AI帮你快速写综述,25分钟生成高质量综述,智能提取关键信息,辅助科研写作。

立即免费体验

磷脂酸在丙型肝炎病毒和 SARS-CoV-2 复制细胞器形成中的会聚用途。

Convergent use of phosphatidic acid for hepatitis C virus and SARS-CoV-2 replication organelle formation.

机构信息

Department of Infectious Diseases, Molecular Virology, Heidelberg University, Heidelberg, Germany.

Department of Genetics, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, Japan.

出版信息

Nat Commun. 2021 Dec 14;12(1):7276. doi: 10.1038/s41467-021-27511-1.

DOI:10.1038/s41467-021-27511-1
PMID:34907161
原文链接:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8671429/
Abstract

Double membrane vesicles (DMVs) serve as replication organelles of plus-strand RNA viruses such as hepatitis C virus (HCV) and SARS-CoV-2. Viral DMVs are morphologically analogous to DMVs formed during autophagy, but lipids driving their biogenesis are largely unknown. Here we show that production of the lipid phosphatidic acid (PA) by acylglycerolphosphate acyltransferase (AGPAT) 1 and 2 in the ER is important for DMV biogenesis in viral replication and autophagy. Using DMVs in HCV-replicating cells as model, we found that AGPATs are recruited to and critically contribute to HCV and SARS-CoV-2 replication and proper DMV formation. An intracellular PA sensor accumulated at viral DMV formation sites, consistent with elevated levels of PA in fractions of purified DMVs analyzed by lipidomics. Apart from AGPATs, PA is generated by alternative pathways and their pharmacological inhibition also impaired HCV and SARS-CoV-2 replication as well as formation of autophagosome-like DMVs. These data identify PA as host cell lipid involved in proper replication organelle formation by HCV and SARS-CoV-2, two phylogenetically disparate viruses causing very different diseases, i.e. chronic liver disease and COVID-19, respectively. Host-targeting therapy aiming at PA synthesis pathways might be suitable to attenuate replication of these viruses.

摘要

双层膜囊泡 (DMVs) 是正链 RNA 病毒(如丙型肝炎病毒 [HCV] 和 SARS-CoV-2)的复制细胞器。病毒 DMVs 在形态上类似于自噬过程中形成的 DMVs,但驱动其生物发生的脂质在很大程度上尚不清楚。在这里,我们表明内质网中酰基甘油磷酸酰基转移酶 (AGPAT) 1 和 2 产生的脂质磷脂酸 (PA) 对于病毒复制和自噬中的 DMV 生物发生很重要。使用 HCV 复制细胞中的 DMVs 作为模型,我们发现 AGPATs 被招募到 HCV 和 SARS-CoV-2 的复制和适当的 DMV 形成中,并发挥关键作用。一种细胞内 PA 传感器在病毒 DMV 形成部位积累,与通过脂质组学分析纯化的 DMV 部分中 PA 水平升高一致。除了 AGPATs 之外,PA 还可以通过其他途径产生,其药理学抑制也会损害 HCV 和 SARS-CoV-2 的复制以及自噬体样 DMV 的形成。这些数据表明,PA 是宿主细胞脂质,参与 HCV 和 SARS-CoV-2 的适当复制细胞器形成,这两种病毒在进化上截然不同,分别导致慢性肝病和 COVID-19 等截然不同的疾病。针对 PA 合成途径的宿主靶向治疗可能适合减轻这些病毒的复制。

https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/d4e53dac08a3/41467_2021_27511_Fig8_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/5d920505667d/41467_2021_27511_Fig1_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/15fa9230278d/41467_2021_27511_Fig2_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/48ac87399de4/41467_2021_27511_Fig3_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/8b92469ca32c/41467_2021_27511_Fig4_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/6226d4717fd6/41467_2021_27511_Fig5_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/806586b19d12/41467_2021_27511_Fig6_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/c30d1efd6d18/41467_2021_27511_Fig7_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/d4e53dac08a3/41467_2021_27511_Fig8_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/5d920505667d/41467_2021_27511_Fig1_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/15fa9230278d/41467_2021_27511_Fig2_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/48ac87399de4/41467_2021_27511_Fig3_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/8b92469ca32c/41467_2021_27511_Fig4_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/6226d4717fd6/41467_2021_27511_Fig5_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/806586b19d12/41467_2021_27511_Fig6_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/c30d1efd6d18/41467_2021_27511_Fig7_HTML.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/8dec/8671429/d4e53dac08a3/41467_2021_27511_Fig8_HTML.jpg

相似文献

1
Convergent use of phosphatidic acid for hepatitis C virus and SARS-CoV-2 replication organelle formation.磷脂酸在丙型肝炎病毒和 SARS-CoV-2 复制细胞器形成中的会聚用途。
Nat Commun. 2021 Dec 14;12(1):7276. doi: 10.1038/s41467-021-27511-1.
2
The double-membrane vesicle (DMV): a virus-induced organelle dedicated to the replication of SARS-CoV-2 and other positive-sense single-stranded RNA viruses.双层囊泡(DMV):一种病毒诱导的细胞器,专门用于 SARS-CoV-2 和其他正链单链 RNA 病毒的复制。
Cell Mol Life Sci. 2022 Jul 16;79(8):425. doi: 10.1007/s00018-022-04469-x.
3
Contribution of autophagy machinery factors to HCV and SARS-CoV-2 replication organelle formation.自噬机制因子对 HCV 和 SARS-CoV-2 复制细胞器形成的贡献。
Cell Rep. 2021 Nov 23;37(8):110049. doi: 10.1016/j.celrep.2021.110049. Epub 2021 Nov 10.
4
Hepatitis C Virus Replication Depends on Endosomal Cholesterol Homeostasis.丙型肝炎病毒复制依赖于内体胆固醇稳态。
J Virol. 2017 Dec 14;92(1). doi: 10.1128/JVI.01196-17. Print 2018 Jan 1.
5
Surfeit 4 Contributes to the Replication of Hepatitis C Virus Using Double-Membrane Vesicles.过剩 4 利用双膜囊泡促进丙型肝炎病毒的复制。
J Virol. 2020 Jan 6;94(2). doi: 10.1128/JVI.00858-19.
6
Expression and Cleavage of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus nsp3-4 Polyprotein Induce the Formation of Double-Membrane Vesicles That Mimic Those Associated with Coronaviral RNA Replication.表达和切割中东呼吸综合征冠状病毒 nsp3-4 多蛋白可诱导形成双层囊泡,这些囊泡模拟与冠状病毒 RNA 复制相关的囊泡。
mBio. 2017 Nov 21;8(6):e01658-17. doi: 10.1128/mBio.01658-17.
7
NS5A Domain 1 and Polyprotein Cleavage Kinetics Are Critical for Induction of Double-Membrane Vesicles Associated with Hepatitis C Virus Replication.NS5A结构域1和多聚蛋白切割动力学对于诱导与丙型肝炎病毒复制相关的双膜囊泡至关重要。
mBio. 2015 Jul 7;6(4):e00759. doi: 10.1128/mBio.00759-15.
8
Sphingomyelin Is Essential for the Structure and Function of the Double-Membrane Vesicles in Hepatitis C Virus RNA Replication Factories.鞘磷脂对于丙型肝炎病毒 RNA 复制工厂中的双层膜囊泡的结构和功能至关重要。
J Virol. 2020 Nov 9;94(23). doi: 10.1128/JVI.01080-20.
9
Oligomeric assembly of the C-terminal and transmembrane region of SARS-CoV-2 nsp3.SARS-CoV-2 nsp3 的 C 末端和跨膜区的寡聚组装。
J Virol. 2024 Apr 16;98(4):e0157523. doi: 10.1128/jvi.01575-23. Epub 2024 Mar 14.
10
The role of NSP6 in the biogenesis of the SARS-CoV-2 replication organelle.NSP6 在 SARS-CoV-2 复制细胞器生物发生中的作用。
Nature. 2022 Jun;606(7915):761-768. doi: 10.1038/s41586-022-04835-6. Epub 2022 May 12.

引用本文的文献

1
Targeting sphingolipid metabolism: inhibition of neutral sphingomyelinase 2 impairs coronaviral replication organelle formation.靶向鞘脂代谢:抑制中性鞘磷脂酶2会损害冠状病毒复制细胞器的形成。
mBio. 2025 Aug 14:e0008425. doi: 10.1128/mbio.00084-25.
2
Direct pharmacological AMPK activation inhibits mucosal SARS-CoV-2 infection by reducing lipid metabolism, restoring autophagy flux and the type I IFN response.直接的药理学AMPK激活通过减少脂质代谢、恢复自噬通量和I型干扰素反应来抑制粘膜严重急性呼吸综合征冠状病毒2感染。
J Virol. 2025 Jun 12:e0039425. doi: 10.1128/jvi.00394-25.
3
A portrait of the infected cell: how SARS-CoV-2 infection reshapes cellular processes and pathways.

本文引用的文献

1
SARS-CoV-2 infection induces a pro-inflammatory cytokine response through cGAS-STING and NF-κB.SARS-CoV-2 感染通过 cGAS-STING 和 NF-κB 诱导促炎细胞因子反应。
Commun Biol. 2022 Jan 12;5(1):45. doi: 10.1038/s42003-021-02983-5.
2
Autophagy in HCV Replication and Protein Trafficking.自噬在 HCV 复制和蛋白转运中的作用。
Int J Mol Sci. 2021 Jan 22;22(3):1089. doi: 10.3390/ijms22031089.
3
Integrative Imaging Reveals SARS-CoV-2-Induced Reshaping of Subcellular Morphologies.整合成像揭示 SARS-CoV-2 诱导的亚细胞形态重塑。
感染细胞的画像:严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)感染如何重塑细胞过程和信号通路。
Npj Viruses. 2024 Dec 17;2(1):66. doi: 10.1038/s44298-024-00076-8.
4
Computer-aided drug design for the double-membrane vesicle pore complex inhibitors against SARS-CoV-2.针对严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)双膜囊泡孔复合物抑制剂的计算机辅助药物设计
Front Microbiol. 2025 Mar 28;16:1562187. doi: 10.3389/fmicb.2025.1562187. eCollection 2025.
5
RAB5 is a host dependency factor for the generation of SARS-CoV-2 replication organelles.RAB5是新冠病毒复制细胞器生成的宿主依赖因子。
mBio. 2025 May 14;16(5):e0331424. doi: 10.1128/mbio.03314-24. Epub 2025 Apr 1.
6
The SARS-CoV-2 NSP4 T492I mutation promotes double-membrane vesicle formation to facilitate transmission.严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)非结构蛋白4(NSP4)的T492I突变促进双膜囊泡形成以利于传播。
Virol Sin. 2025 Apr;40(2):225-235. doi: 10.1016/j.virs.2025.03.010. Epub 2025 Mar 28.
7
Host cytoskeleton and membrane network remodeling in the regulation of viral replication.宿主细胞骨架和膜网络重塑在病毒复制调控中的作用
Biophys Rep. 2025 Feb 28;11(1):34-45. doi: 10.52601/bpr.2024.240040.
8
SARS-CoV-2 NSP3/4 control formation of replication organelle and recruitment of RNA polymerase NSP12.严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)非结构蛋白3/4(NSP3/4)控制复制细胞器的形成以及RNA聚合酶NSP12的募集。
J Cell Biol. 2025 Mar 3;224(3). doi: 10.1083/jcb.202306101. Epub 2024 Dec 31.
9
Direct lipid interactions control SARS-CoV-2 M protein conformational dynamics and virus assembly.直接脂质相互作用控制新冠病毒M蛋白的构象动力学和病毒组装。
bioRxiv. 2024 Nov 5:2024.11.04.620124. doi: 10.1101/2024.11.04.620124.
10
STING Orchestrates EV-D68 Replication and Immunometabolism within Viral-Induced Replication Organelles.STING 调控 EV-D68 在病毒诱导的复制细胞器中的复制和免疫代谢。
Viruses. 2024 Sep 29;16(10):1541. doi: 10.3390/v16101541.
Cell Host Microbe. 2020 Dec 9;28(6):853-866.e5. doi: 10.1016/j.chom.2020.11.003. Epub 2020 Nov 17.
4
SARS-CoV-2 structure and replication characterized by in situ cryo-electron tomography.利用原位冷冻电镜断层成像技术对 SARS-CoV-2 的结构和复制进行表征。
Nat Commun. 2020 Nov 18;11(1):5885. doi: 10.1038/s41467-020-19619-7.
5
Coronavirus biology and replication: implications for SARS-CoV-2.冠状病毒的生物学与复制:对 SARS-CoV-2 的启示。
Nat Rev Microbiol. 2021 Mar;19(3):155-170. doi: 10.1038/s41579-020-00468-6. Epub 2020 Oct 28.
6
New Era of Diacylglycerol Kinase, Phosphatidic Acid and Phosphatidic Acid-Binding Protein.二酰基甘油激酶、磷酸脂酸和磷酸脂酸结合蛋白的新纪元。
Int J Mol Sci. 2020 Sep 16;21(18):6794. doi: 10.3390/ijms21186794.
7
A molecular pore spans the double membrane of the coronavirus replication organelle.一种分子孔跨越冠状病毒复制细胞器的双层膜。
Science. 2020 Sep 11;369(6509):1395-1398. doi: 10.1126/science.abd3629. Epub 2020 Aug 6.
8
Rapid Quantification of SARS-CoV-2-Neutralizing Antibodies Using Propagation-Defective Vesicular Stomatitis Virus Pseudotypes.使用增殖缺陷型水疱性口炎病毒假型快速定量检测严重急性呼吸综合征冠状病毒2中和抗体
Vaccines (Basel). 2020 Jul 15;8(3):386. doi: 10.3390/vaccines8030386.
9
Double-Membrane Vesicles as Platforms for Viral Replication.双层囊泡作为病毒复制的平台。
Trends Microbiol. 2020 Dec;28(12):1022-1033. doi: 10.1016/j.tim.2020.05.009. Epub 2020 Jun 11.
10
A unifying structural and functional model of the coronavirus replication organelle: Tracking down RNA synthesis.冠状病毒复制细胞器的统一结构和功能模型:追踪 RNA 合成。
PLoS Biol. 2020 Jun 8;18(6):e3000715. doi: 10.1371/journal.pbio.3000715. eCollection 2020 Jun.