Myh9蛋白整体磷酸化修饰的动态变化、调控及功能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91853134
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0705.细胞衰老、死亡及自噬
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In order to precisely adapt to environmental stimulus, the phosphorylation of cellular signaling proteins involves multiple residues in a stimulus- and time-dependent manner. Therefore, it is important to study phosphorylation dynamics on the whole protein level. As a heavy chain of hexameric on-muscle myosin IIA (Myosin IIa), Myh9 participates in a variety of cellular processes such as adhesion, differentiation, signal transduction, and granule exocytosis. Recently, we have identified Myh9/Myosin IIa as a critical regulator of endothelial secretion of von Willebrand factor (vWF, a multi-functional bioactive factor critical for hemostasis and thrombosis) mediated via 2 phosphorylation sites with distinctive functions at different secretory stages. In this application, we will systemically investigate the phosphorylation dynamics of Myh9 protein as a whole, its function and regulatory mechanism. Although mass spectrometry (MS) is a powerful technique capable of detecting protein phosphorylation, it can only determine the sequence and location of phosphorylation sites on peptides, but not on an intact protein. We thus employ a technique called Zn(II)–Phos-tag SDS-PAGE in combination with MS analysis, introduction of point mutation into specific residue, and the interference with kinase specific inhibitor. In addition, we will map the phosphorylation sites of Myh9 via MS analysis of purified phosphor-Myh9 protein. We will also determine the key phosphorylation sites in regulation of endothelial secretion via introduction of point mutation and preparation of site specific anti-phosphor-serine/threonine antibody. Finally, we will elucidate its upstream enzymes via specific chemical inhibitors and gene-specific shRNAs, and reveal their biological significance. In summary, this project will significantly deepen our understanding of the role of dynamic phosphorylation in regulation of Myh9’s function.
为了精细进行功能调节,细胞信号蛋白磷酸化修饰往往发生在多个位点,呈现刺激、时间依赖性变化。因此,研究蛋白整体磷酸化的动态变化具有重要意义。Myh9是一种六聚体非肌肉肌球蛋白(Myosin IIa)的重链,在细胞粘附、分化、信号转导及囊泡分泌等过程中起重要作用。最近我们发现,2个丝氨酸位点的磷酸化修饰通过不同方式调节Myh9介导血管内皮细胞的vWF(一种参与凝血止血等作用的多功能活性分子)分泌功能。本申请将研究Myh9蛋白整体磷酸化的动态变化、功能及其调控机制。我们将利用Zn(II)-Phos-tag SDS聚丙烯酰氨凝胶电泳(SDS-PAGE)技术,结合质谱分析、磷酸化位点突变体表达、化学小分子抑制剂干预等手段进行系统研究。将绘制cAMP激动剂诱导内皮细胞Myh9蛋白磷酸化位点图谱,揭示产生磷酸化责任激酶及上下游途径,还将明确调控内皮细胞分泌vWF的关键磷酸化位点及其作用机制。

结项摘要

Some genetic disorders are caused by the mutations that affect the phosphorylation of cellular signaling proteins. In this project, we found that the mutations of MYH9 in MYH9-related disorders (MYH9-RD) affected non-muscle myosin IIA (NMII-A) phosphorylation, and impaired distribution of Weibel-Palade bodies (WPBs) and the secretion of pro-thrombotic von Willebrand factor ( VWF), its main cargo in WPBs. The main findings are: 1) the MYH9-RD E1841K inhibits NMII-A phosphorylation at S1916 and S1943; 2) MYH9-RD E1841K inhibits intracellular distribution of WPBs and exocytosis-related actomyosin remodeling in vascular endothelial cells, impairing pro-thrombotic VWF secretion; 3) endothelium-specific E1841K mutant mice exhibit impaired cAMP-induced VWF release and prolonged bleeding time albeit normal platelets. Overall, we propose that the E1841K mutation causes VWF secretion deficit by affecting NMII-A phosphorylation and may contribute to the bleeding phenotype of MYH9-RD.

项目成果

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    罗金才
nbsp;Endothelial Gab1 deficiency aggravates splenomegaly in portal hypertension independent of angiogenesis
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology
  • 影响因子:
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  • 作者:
    罗金才
  • 通讯作者:
    罗金才

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
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          J --> K[研究结论与未来方向]
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