The role of structural plasticity in the norovirus capsid

结构可塑性在诺如病毒衣壳中的作用

基本信息

项目摘要

Project Summary/Abstract Animal viruses share two important features; a) an efficient system for delivering their genome to the target cell usually involving an activation process in the virion and b) a means of interacting with the adaptive immune system of the host. The structural and biophysical studies detailed here will show how the noroviruses have evolved capsids that perform both functions. Human noroviruses are responsible for almost a fifth of all cases of gastroenteritis worldwide. Noroviruses generate new strains every 2-4 years that cause worldwide epidemics. In the US alone, annually there are ~20 million cases and more than 70,000 hospitalizations of children. Efforts for a vaccine have been hindered by a lack of detailed structural information about antibody binding and the mechanisms of antibody escape. In addition, containment of the disease is also problematic since as few as ten virions are sufficient to infect a normal adult. Understanding all of these processes has been difficult with human noroviruses because of the lack of a tissue culture system and small animal model. To this end, we will be using the highly tractable mouse norovirus system where we have a cell culture system and an infectious clone. With regard to the first function of a viral capsid, we present evidence that noroviruses appear to undergo an apparent activation process where the addition of bile salts causes the protruding domain (P domain) to rotated and move ~16Å onto the surface of the shell. This movement is correlated with greatly enhanced binding of the virus to the cell. In terms of the second function of a viral capsid, we also present evidence that the P domain itself is highly plastic and that this motility plays an integral role in receptor binding and antibody escape. Therefore, the studies presented here will not only elucidate a very unique norovirus activation process, but also how the virus evades the immune system. Together, this information could be leveraged in the future to develop vaccines and therapeutics for this serious disease.
项目概要/摘要 动物病毒有两个重要特征:a)将其基因组传递至目标的有效系统。 细胞通常涉及病毒颗粒的激活过程,以及 b) 与适应性免疫相互作用的手段 这里详细介绍的结构和生物物理研究将显示诺如病毒如何具有宿主系统。 进化出的衣壳具有这两种功能。 全球近五分之一的胃肠炎病例是由人类诺如病毒引起的。 每 2-4 年就会产生新菌株,导致全球范围内流行,仅在美国,每年就有约 20 种新菌株产生。 100 万例病例和 70,000 多名儿童住院治疗,疫苗研发工作受到了阻碍。 缺乏有关抗体结合和抗体逃逸机制的详细结构信息。 此外,该疾病的遏制也存在问题,因为只需十个病毒粒子就足以感染一个 正常成年人很难理解人类诺如病毒的所有这些过程,因为 缺乏组织培养系统和小动物模型为此,我们将使用高度易处理的。 小鼠诺如病毒系统,我们有细胞培养系统和感染性克隆。 关于病毒衣壳的第一个功能,我们提供的证据表明诺如病毒似乎经历了 一个明显的激活过程,其中添加胆汁盐会导致突出结构域(P 结构域) 旋转并在壳表面移动约 16Å,这种运动与大大增强相关。 就病毒衣壳的第二个功能而言,我们还提供了证据表明 P 结构域本身具有高度可塑性,这种运动性在受体结合和抗体中发挥着不可或缺的作用 因此,这里提出的研究不仅将阐明非常独特的诺如病毒激活。 过程,以及病毒如何逃避免疫系统,这些信息可以被利用。 未来开发针对这种严重疾病的疫苗和疗法。

项目成果

期刊论文数量(4)
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The Dynamic Life of Virus Capsids.
病毒衣壳的动态生命。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Sherman, Michael B;Smith, Hong Q;Smith, Thomas J
  • 通讯作者:
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Distinct dissociation rates of murine and human norovirus P-domain dimers suggest a role of dimer stability in virus-host interactions.
鼠和人诺如病毒 P 结构域二聚体的不同解离率表明二聚体稳定性在病毒-宿主相互作用中的作用。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022-06-09
  • 期刊:
  • 影响因子:
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  • 作者:
    Creutznacher, Robert;Maass, Thorben;Dülfer, Jasmin;Feldmann, Clara;Hartmann, Veronika;Lane, Miranda Sophie;Knickmann, Jan;Westermann, Leon Torben;Thiede, Lars;Smith, Thomas J;Uetrecht, Charlotte;Mallagaray, Alvaro;Waudby, Christopher A;Taube
  • 通讯作者:
    Taube
The Dynamic Capsid Structures of the Noroviruses.
诺如病毒的动态衣壳结构。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Smith, Hong Q;Smith, Thomas J
  • 通讯作者:
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Dissecting the Antenna in Human Glutamate Dehydrogenase: Understanding Its Role in Subunit Communication and Allosteric Regulation.
剖析人谷氨酸脱氢酶的天线:了解其在亚基通讯和变构调节中的作用。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Hoffpauir, Zoe A;Sherman, Eleena;Smith, Thomas J
  • 通讯作者:
    Smith, Thomas J
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