Звід (англ. vault) — еукаріотична органела, що хімічно являє собою рибонуклеопротеїн. Під електронним мікроскопом ці органели нагадують звід (склепіння) купола собору з віссю симетрії 39-го порядку. Функції зводу є погано вивченими, проте на сьогодні є відомості про їх участь у різних сигнальних шляхах клітини. Можливо, зводи залучені до розвитку явища множинної медикаментозної стійкості до протипухлинної хіміотерапії. Вони присутні у багатьох типах еукаріотичних клітин і є висококонсервативними серед еукаріотів.
Історія вивчення
Звід було відкрито і успішно виділено з печінки миші у 1986 році клітинним біологом Ненсі Кедерша (англ. Nancy Kedersha) і біохіміком Леонардом Ромом (англ. Leonard Rome) з медичної школи Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі. Спочатку зводи були описані як яйцеподібні часточки, що забруднювали препарати окаймлених клатрином везикул. Часточки були виділені за допомогою центрифугування у градієнті щільності сахарози і електрофорезу у агарозному гелі. Виявилось, що вони мають симетричну бочкоподібну структуру, схожу на склепіння готичного собору, за що часточки і отримали свою назву (від англ. vault — звід). Спочатку розмір зводу оцінили у 35 × 35 × 65 нм³, але згодом з використанням кріоелектронної мікроскопії він був уточнений до 41 × 41 × 72,5 нм³. Таким чином, зводи є найбільшими з коли-небудь описаних цитозольних неікосаедричних нуклепротеїнів. Надалі структура зводів вивчалась за допомогою рентгеноструктурного аналізу і ядерного магнітного резонансу. У 2009 році структуру зводів з печінки миші було визначено з розширенням 3,5 Å.
Структура зводу
Зводи — це найбільші рибонуклеопроїнові частинки. За розміром вони перевершують рибосому і важать близько 13 МДа. Зводи майже повністю складаються з білків, через що їх складно забарвлювати стандартними методами. Білкова частина зводу представлена багатьма молекулами головного білка зводу(MVP) (95,8 кДа), на частку якого припадає більше 70 % усіх білків у частинці, а також білками VPARP (∼192 кДа) s TEP1[en] (∼291 кДа). Окрім цього, до складу зводу входять зводові РНК (зРНК[en]) довжиною 86—141 нуклеотидів. Сумарну масу РНК у зводі оцінюють у ∼460 кДа.
Часточка зводу досягає близько 670 Å у довжину і має найбільшій діаметр ∼400 Å. Стінка має товщину всього 15–25 Å; всередині неї знаходиться порожнина довжиною близько 620 Å і максимальним діаметром ∼350 Å. Частинка складається з двох симетричних половин, кожна з яких складається з трьох частин: тіла, плечової ділянки і шапочки. Тіло містить 78 копій 9 повторюваних структурних доменів MVP (39 копій у кожній половині), звужена частина сформована зв'язаними кінець до кінця структурними повторюваними доменами R1. Висота плечової ділянки складає ∼25 Å, а діаметр ∼315 Å. Шапочки присутні обабіч частинки, і кожна з них містить 39 копій домену шапочка-спіраль (амінокислотні залишки MVP з Асп647 по Лей802) і домену шапочка-коло (з Глі803 по Ала845). Висота шапочки складає ∼155 Å, а внутрішній і зовнішній діаметри домену шапочка-коло досягають ∼50 Å і ∼130 Å відповідно.
MVP складається з 9 повторюваних структурних доменів (R1—R9). Домени R8 і R9 складаються з п'яти антипаралельних β-листів, що позначаються S1, S2, S3, S4 і S5. У решти семи доменах є два додаткових β-листи (S2a і S2b), вставлених між S2 і S3. За деякими даними, R1, як і R8 і R9, складається з п'яти антипаралельних β-листів, у той час як у R2 є два довших антипаралельних листки між S2 і S3. Кожний домен має гідрофобний ефект. Аналіз амінокислотних послідовностей показав, що у R3 і R4, можливо, є два домени типу «EF hand»[en]. Подальше вивчення показало, що MVP взаємодіє з іншими білками, такими як PTEN, через ймовірні два домени EF hand за участю іонів Кальцію, втім, з цим узгоджуються не усі експериментальні дані.
Плечова ділянка (з Pro520 по Val646) згортається у один α/β-глобулярний домен з 4 антипаралельними бета-листами з одного боку і з 4 α-спіралями з іншого. Очевидно, що саме у плечовій ділянці знаходяться елементи, що відповідають за взаємодію зводу з ліпідними рафтами.
Домен шапочка-спіраль згортається в α-спіраль із 42 витків, яка укладається у . Домен шапочка-коло розташований на кінці шапочки і формує U-подібну структуру зі спіральними елементами на обох кінцях.
зРНК розташовуються у шапочках на кінцях часточок зводу. Білок TEP1, очевидно, розташовується згори плоскої частини шапочки, де його ділянка WD40 repeat[en] формує структуру типу кільцевого β-пропелера. N-кінцева частина TEP1 містить 4 повторюваних домени незрозумілого функціонального призначення, РНК-зв'язувальний домен і АТФ/ГТФ-зв'язувальний домен. Було показано, що TEP1 взаємодіє з теломеразною РНК і різними людськими зРНК. VPARP розташовані здебільшого у шапочці зводу.
Компонент | Характеристика | Локус | Положення і взаємодія у зводі | Функції |
---|---|---|---|---|
MVP | 96 копій білку становлять основну масу зводу. Здатні самоскладатись у звід. Не мають функцій поза межами зводу | 16p11.2 | Тіло і шапочка зводу, немає необхідних партнерів | Структурна; керує зв'язуванням із сигнальними білками |
VPARP | Слабка полі(АДФ-рибоза)-полімераза, лише частково зв'язана зі зводом | 13q11 | Шапочка, безпосередньо зв'язуються з N-кінцевою частиною MVP | Каталітична: полі (АДФ)-рибозилювання MVP |
TEP1 | Зв'язується з теломеразою і зводом; не необхідний для теломерази | 14q11.2 | Шапочка, безпосереднє зв'язування з MVP | Каталітична: збирання зРНК-мішеней у зводі |
зРНК | hgv1—3, hgv4 не експресується; лише частково зв'язані зі зводом | 5q33.11 Xp11.22 | Шапочка, зв'язуються з TEP1 | Неструктурна, функції погано вивчені |
Функції
Широке розповсюдження зводів і їх еволюційна консервативність вказують на вигоду присутності в цих органел важливих біологічних функцій, хоча про них відомо дуже мало. Невідомо нічого про первісні функції зводів у клітинах протистів. Тим не менш, є кілька теорій щодо ролі зводів у клітинах ссавців. Серед них вказується, що особливо велика кількість зводів присутня у клітинах і тканинах, пов'язаних з очищенням організму, наприклад, у макрофагах.
Також було висловлено гіпотезу, що зводи слугують основними «корками» у ядерних порових комплексах. Імунофлуоресцентний аналіз із використанням антитіл проти зводів показав, що в ізольованих ядрах клітин печінки миші зводи розташовуються на поверхні ядерної мембрани. Імуноелектронна мікроскопія, з використанням вторинних антитіл, кон'югованих із Ауромом, показало, що в ізольованих ядрах зводи є асоційованими з ядерними поровими комплексами. Тому, можливо, зводи можуть брати участь у ядерноцитоплазматичному транспорті.
2005 року було висунуто припущення, що людські зРНК hvg1 та hvg2 можуть зв'язуватись із протираковим препаратом мітоксантроном, а також відігравати важливу роль в експорті токсичних сполук. Втім, інше дослідження показало, що порушення роботи гену MVP у мишей не приводило до посилення чутливості до цитостатичних препаратів. Більше того, миші дикого типу та дефектні по MVP миші демонстрували однакову відповідь на доксорубіцин. Під час ще одного дослідження було продемонстровано, що нокдаун MVP за допомогою малих інтерферувальних РНК не впливав на видалення доксорубіцину з ядра. Окрім того, підвищення експресії MVP у хемочутливих клітинах не посилювало стійкості до препаратів. Ці результати свідчать на користь того, що MVP і зводи не вносять безпосереднього вкладу до стійкості до цитостатичних агентів.
Низка досліджень показала участь зводів у різних сигнальних шляхах клітини, і кількість таких шляхів постійно зростає. На дріжджевій двогібридній системі було показано, що MVP може зв'язуватись з PTEN — білком-супресором пухлин, який фосфорилює фосфатидилінозитол-3,4,5-трифосфат, негативно регулюючи сигнальний шлях фосфоінозитид-3-кінази SHP-2, що містить домен SH2 (Src homology 2), і слугує у сигнальному шляху епідермального фактору росту (EGF). Виявилось, що SHP-2 зв'язувались з MVP, фосфорильованим по залишках тирозину, і це зв'язування посилилось під дією EGF. Таким чином, MVP функціонує як скеффолд-білок для SHP-2 і кіназ, регульованих внутрішньоклітинно, і регуляція фосфорилювання MVP через SHP-2 може мати важливе значення для виживання клітини. Окрім того, було показано взаємодію між MVP і доменом SH2 Src у клітинах шлунка людини і клітинах раку шлунка 253J. і імунофлуорисцентний аналіз показали, що EGF посилював взаємодію між MVP і Src, і вона блокувалась під дією інгібітору Src PP2, EGF також стимулює переміщення MVP з ядра у гіалоплазму і навколоядерну зону цитоплазми, де MVP колокалізується з Src. Є припущення щодо ролі MVP як нового регулятора Src-опосередкованих сигнальних каскадів. Було встановлено, що MVP є білком, індукованим інтерфероном γ (IFN-γ): у відповідь на IFN-γ спостерігалось значне підвищення рівня мРНК і самого білка MVP. Ця активація залучена до взаємодії STAT1 і сайту, що активується IFN-γ, у проксимальному перегляді MVP. Окрім того, IFN-γ значно посилював темпи трансляції MVP. Показано, що зводи можуть взаємодіяти з естрогеновими рецепторами при зв'язуванні з естрадіолом і разом з рецепторами переносяться у ядро. Відповідно до одних з даних, зводи та MVP можуть взаємодіяти з інсуліноподібним фактором росту 1, HIF1A, а також заторкувати два головних процеси репарації дволанцюгових розривів у ДНК: негомологічне з'єднання кінців і гомологічну рекомбінацію. Таким чином, частинки зводів функціонують як центральні платформи взаємодії у клітинних сигнальних каскадах.
, інший білок, що входить до складу зводів, є полі(АДФ-рибоза)-полімеразою.
Незвичайна структура і своєрідна динаміка зводів, а також їх великі розміри підводять до думки, що, можливо, зводи функціонують як природних наноконтейнерів для ксенобіотиків, нуклеїнових кислот і білків. Проводиться робота з розробки рекомбінантних зводів, а саме із забезпечення взаємодії зводів із поверхневими клітинними рецепторами і внесення до них різноманітних вантажів.
У таблиці узагальнено основні відомості про білки, з якими взаємодіють зводи:
Білок | Характеристика | Локус | Взаємодія зі зводом | Функції, пов'язані зі зводом |
---|---|---|---|---|
PTEN | Білок-супресор пухлин, головна інгібіторна фосфатаза шляху PI3K. Головний субстрат PIP3 | 10q23.3 | MVP (N-кінець), Ca2+-залежна взаємодія | Посилення ядернах функцій PTEN |
Протеїнтирозинфосфатаза; активатор росту, опосередкованого рецепторними тирозинкіназами (RTK) | 3q13.13 | MVP (залежна від фосфорилювання MVP взаємодія) | Стимулювання EGRF-опосередкованої MAPK-активності | |
Мітоген-тирозинкиназа, яка активізується; головний передавач RTK-опосередкованих сигналів проліферації | 22q11.22 | MVP (залежна від фосфорилювання MVP взаємодія) | Стимулювання EGRF-опосередкованої MAPK-активності | |
SRC | (Прото)онкоген, тирозинкіназа | 20q11.2 | MVP (залежна від фосфорилювання MVP взаємодія) | Стимулювання EGRF-опосередкованої MAPK-активності |
E3 убіквітинлігаза, у хребетних знищує c-Jun і p53 | 1q25.1—1q25.2 | MVP (фосфорилювання MVP, що зменшується від УФ-випромінення) | Пригнічує EGF-опосередковану активацію MAPK | |
Естрогеновий рецептор | Ядерний рецептор гормону естрадіолу, індукує ліган-залежну транскрипцію генів-мішеней | 6q25.1 | MVP (гормонзалежна взаємодія) | Ядерний імпорт і активація естрогенового рецептора |
La РНК-зв'язуючий білок | Зв'язує і захищає 3'-кінцеві елементи UUU(OH) транскриптів, синтезованих РНК-полімеразою III | 2q31.1 | зРНК | Захист зРНК |
Клінічне значення
Рак
У 1990-х роках появились повідомлення про те, що зводи можуть безпосередньо бути залучені до розвитку у ракових клітинах. Виявилось, що білок, пов'язаний з множинною стійкістю і відомий під назвою LRP (англ. Lung Resistance-related Protein — ,білок, пов'язаний з множинною стійкістю у легенях) насправді є людським MVP. Під час проведення другого дослідження зв'язок між зводами і множинною медикаментозною стійкістю був показаний на клітинах людського раку товстої кишки SW-620. Обробка SW-620 бутиратом натрію збільшувала експресію MVP і приводила до стійкості до доксорубіцину, вінкристину, і паклітакселу. Трансфекція клітин рибозимами, специфічними до MVP, пригнічувала ці активності.
Свій вклад у розвиток множинної медикаментозної стійкості можуть вносити і зРНК. 2009 року було встановлено, що некодуючі зРНК можуть процесуватись на малі зРНК (svPHK) за участі «Dicer», які далі функціонують шляхом РНК-інтерференції подібно до мікроРНК: svPHK зв'язуються з білком родини Argonaute і негативно регулюють експресію CYP3A4 — ферменту, що бере участь у метаболізмі ксенобіотиків.
В останні роки накопичуються свідчення того, що зводи пов'язані з функціонуванням систем репарації ДНК у клітині, тому, можливо, вони вносять свій вклад до нечутливості не тільки до хіміотерапії, але й до променевої терапії раку.
Інфекційні захворювання
2007 року дві дослідницькі групи повідомили про участь зводів у відповіді на інфекції. Виявилось, що у людських B-лімфоцитах, інфікованих вірусом Епштейна—Барр, спостерігались підвищені рівні зРНК, які, можливо, якось причетні до захисту від вірусу і/чи до транспортних механізмів. Окрім того, було показано, що при заражені епітеліальних клітин легень людини бактерією Паличкою синьогнійною MVP швидко рекрутувався у ліпідні рафти, де бере участь у механізмах посилення вродженої імунної відповіді. Миші MVP−/− мали у 3,5 рази більше бактерій на грам легеневої тканини, ніж миші дикого типу, і частіше помирали від інфекції, викликаної синьогнійною паличкою.
Еволюційна консервативність
Зводи були описані у ссавців, земноводних, птахів, а також у слизняка Dictyostelium discoideum. Згідно з інформацією із бази даних , гомологи білків, що входять до складу зводів, виявлені у інфузорії , кінетопластид, багатьох хребетних, актинії Nematostella vectensis, молюсків, пластинчастих, плоских червів (а саме в Ехінокока звичайного) і хоанофлагелятів.
У низки еукаріотичних організмів не було виявлено гомологів білків зводів. Серед них такі модельні організми, як рослина Різушка Таля, нематода Caenorhabditis elegans, плодова мушка Дрозофіла чорночерева і пивні дріжджі. Однак, незважаючи на ці винятки, високий ступінь схожості зводів у різних організмів говорить про те, що ці органели мають певне еволюційне значення. Згідно з останніми даними, останній спільний предок еукаріотів мав зводи, проте згодом вони було втрачені у низки груп, серед яких гриби, комахи і, можливо, рослини.
Примітки
- PMID 19150846 (PMID 19150846)
Бібліографічний опис з'явиться автоматично через деякий час. Ви можете підставити цитату власноруч або використовуючи бота. - Kedersha, N. L.; Miquel, M. C.; Bittner, D.; Rome, L. H. (1 квітня 1990). . The Journal of Cell Biology. Т. 110, № 4. с. 895—901. ISSN 0021-9525. PMC 2116106. PMID 1691193. Архів оригіналу за 3 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016.
- PMID 2943744 (PMID 2943744)
Бібліографічний опис з'явиться автоматично через деякий час. Ви можете підставити цитату власноруч або використовуючи бота. - Tanaka H., Tsukihara T. Structural studies of large nucleoprotein particles, vaults. [ 24 грудня 2015 у Wayback Machine.]
- Kedersha N. L., Heuser J. E., Chugani D. C., Rome L. H. Vaults. [ 6 березня 2016 у Wayback Machine.]
- PMID 10477748 (PMID 10477748)
Бібліографічний опис з'явиться автоматично через деякий час. Ви можете підставити цитату власноруч або використовуючи бота. - van Zon A., Mossink M. H., Scheper R. J., Sonneveld P., Wiemer E. A. The vault complex. [ 4 березня 2016 у Wayback Machine.]
- . pfam.xfam.org. Архів оригіналу за 28 січня 2016. Процитовано 9 січня 2016.
- Rome, L.; Kedersha, N.; Chugani, D. (1 серпня 1991). . Trends in Cell Biology. Т. 1, № 2-3. с. 47—50. ISSN 0962-8924. PMID 14731565. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016.
- Daly, Toni K.; Sutherland-Smith, Andrew J.; Penny, David (1 січня 2013). . Genome Biology and Evolution. Т. 5, № 8. с. 1567—1583. doi:10.1093/gbe/evt113. ISSN 1759-6653. PMC 3762200. PMID 23887922. Архів оригіналу за 21 вересня 2016. Процитовано 9 січня 2016.
Література
- Rome L. H., Kickhoefer V. A. Development of the vault particle as a platform technology. (англ.)
- Reis E. V., Pereira R. V., Gomes M., Jannotti-Passos L. K., Baba E. H., Coelho P. M., Mattos A. C., Couto F. F., Castro-Borges W., Guerra-Sá R. Characterisation of major vault protein during the life cycle of the human parasite Schistosoma mansoni. (англ.)
- Casañas A., Querol-Audí J., Guerra P., Pous J., Tanaka H., Tsukihara T., Verdaguer N., Fita I. New features of vault architecture and dynamics revealed by novel refinement using the deformable elastic network approach. (англ.)
Посилання
- . Архів оригіналу за 28 лютого 2009. Процитовано 20 грудня 2015.
- MeSH Vault+Ribonucleoprotein+Particles
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zvid angl vault eukariotichna organela sho himichno yavlyaye soboyu ribonukleoproteyin Pid elektronnim mikroskopom ci organeli nagaduyut zvid sklepinnya kupola soboru z vissyu simetriyi 39 go poryadku Funkciyi zvodu ye pogano vivchenimi prote na sogodni ye vidomosti pro yih uchast u riznih signalnih shlyahah klitini Mozhlivo zvodi zalucheni do rozvitku yavisha mnozhinnoyi medikamentoznoyi stijkosti do protipuhlinnoyi himioterapiyi Voni prisutni u bagatoh tipah eukariotichnih klitin i ye visokokonservativnimi sered eukariotiv Struktura zvidnogo kompleksu z pechinki mishi U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Zvid Istoriya vivchennyaZvid bulo vidkrito i uspishno vidileno z pechinki mishi u 1986 roci klitinnim biologom Nensi Kedersha angl Nancy Kedersha i biohimikom Leonardom Romom angl Leonard Rome z medichnoyi shkoli Kalifornijskogo universitetu u Los Andzhelesi Spochatku zvodi buli opisani yak yajcepodibni chastochki sho zabrudnyuvali preparati okajmlenih klatrinom vezikul Chastochki buli vidileni za dopomogoyu centrifuguvannya u gradiyenti shilnosti saharozi i elektroforezu u agaroznomu geli Viyavilos sho voni mayut simetrichnu bochkopodibnu strukturu shozhu na sklepinnya gotichnogo soboru za sho chastochki i otrimali svoyu nazvu vid angl vault zvid Spochatku rozmir zvodu ocinili u 35 35 65 nm ale zgodom z vikoristannyam krioelektronnoyi mikroskopiyi vin buv utochnenij do 41 41 72 5 nm Takim chinom zvodi ye najbilshimi z koli nebud opisanih citozolnih neikosaedrichnih nukleproteyiniv Nadali struktura zvodiv vivchalas za dopomogoyu rentgenostrukturnogo analizu i yadernogo magnitnogo rezonansu U 2009 roci strukturu zvodiv z pechinki mishi bulo viznacheno z rozshirennyam 3 5 A Struktura zvoduZvodi ce najbilshi ribonukleoproyinovi chastinki Za rozmirom voni perevershuyut ribosomu i vazhat blizko 13 MDa Zvodi majzhe povnistyu skladayutsya z bilkiv cherez sho yih skladno zabarvlyuvati standartnimi metodami Bilkova chastina zvodu predstavlena bagatma molekulami golovnogo bilka zvodu MVP 95 8 kDa na chastku yakogo pripadaye bilshe 70 usih bilkiv u chastinci a takozh bilkami VPARP 192 kDa s TEP1 en 291 kDa Okrim cogo do skladu zvodu vhodyat zvodovi RNK zRNK en dovzhinoyu 86 141 nukleotidiv Sumarnu masu RNK u zvodi ocinyuyut u 460 kDa Chastochka zvodu dosyagaye blizko 670 A u dovzhinu i maye najbilshij diametr 400 A Stinka maye tovshinu vsogo 15 25 A vseredini neyi znahoditsya porozhnina dovzhinoyu blizko 620 A i maksimalnim diametrom 350 A Chastinka skladayetsya z dvoh simetrichnih polovin kozhna z yakih skladayetsya z troh chastin tila plechovoyi dilyanki i shapochki Tilo mistit 78 kopij 9 povtoryuvanih strukturnih domeniv MVP 39 kopij u kozhnij polovini zvuzhena chastina sformovana zv yazanimi kinec do kincya strukturnimi povtoryuvanimi domenami R1 Visota plechovoyi dilyanki skladaye 25 A a diametr 315 A Shapochki prisutni obabich chastinki i kozhna z nih mistit 39 kopij domenu shapochka spiral aminokislotni zalishki MVP z Asp647 po Lej802 i domenu shapochka kolo z Gli803 po Ala845 Visota shapochki skladaye 155 A a vnutrishnij i zovnishnij diametri domenu shapochka kolo dosyagayut 50 A i 130 A vidpovidno Struktura MVP MVP skladayetsya z 9 povtoryuvanih strukturnih domeniv R1 R9 Domeni R8 i R9 skladayutsya z p yati antiparalelnih b listiv sho poznachayutsya S1 S2 S3 S4 i S5 U reshti semi domenah ye dva dodatkovih b listi S2a i S2b vstavlenih mizh S2 i S3 Za deyakimi danimi R1 yak i R8 i R9 skladayetsya z p yati antiparalelnih b listiv u toj chas yak u R2 ye dva dovshih antiparalelnih listki mizh S2 i S3 Kozhnij domen maye gidrofobnij efekt Analiz aminokislotnih poslidovnostej pokazav sho u R3 i R4 mozhlivo ye dva domeni tipu EF hand en Podalshe vivchennya pokazalo sho MVP vzayemodiye z inshimi bilkami takimi yak PTEN cherez jmovirni dva domeni EF hand za uchastyu ioniv Kalciyu vtim z cim uzgodzhuyutsya ne usi eksperimentalni dani Plechova dilyanka z Pro520 po Val646 zgortayetsya u odin a b globulyarnij domen z 4 antiparalelnimi beta listami z odnogo boku i z 4 a spiralyami z inshogo Ochevidno sho same u plechovij dilyanci znahodyatsya elementi sho vidpovidayut za vzayemodiyu zvodu z lipidnimi raftami Domen shapochka spiral zgortayetsya v a spiral iz 42 vitkiv yaka ukladayetsya u Domen shapochka kolo roztashovanij na kinci shapochki i formuye U podibnu strukturu zi spiralnimi elementami na oboh kincyah zRNK roztashovuyutsya u shapochkah na kincyah chastochok zvodu Bilok TEP1 ochevidno roztashovuyetsya zgori ploskoyi chastini shapochki de jogo dilyanka WD40 repeat en formuye strukturu tipu kilcevogo b propelera N kinceva chastina TEP1 mistit 4 povtoryuvanih domeni nezrozumilogo funkcionalnogo priznachennya RNK zv yazuvalnij domen i ATF GTF zv yazuvalnij domen Bulo pokazano sho TEP1 vzayemodiye z telomeraznoyu RNK i riznimi lyudskimi zRNK VPARP roztashovani zdebilshogo u shapochci zvodu Komponent Harakteristika Lokus Polozhennya i vzayemodiya u zvodi Funkciyi MVP 96 kopij bilku stanovlyat osnovnu masu zvodu Zdatni samoskladatis u zvid Ne mayut funkcij poza mezhami zvodu 16p11 2 Tilo i shapochka zvodu nemaye neobhidnih partneriv Strukturna keruye zv yazuvannyam iz signalnimi bilkami VPARP Slabka poli ADF riboza polimeraza lishe chastkovo zv yazana zi zvodom 13q11 Shapochka bezposeredno zv yazuyutsya z N kincevoyu chastinoyu MVP Katalitichna poli ADF ribozilyuvannya MVP TEP1 Zv yazuyetsya z telomerazoyu i zvodom ne neobhidnij dlya telomerazi 14q11 2 Shapochka bezposerednye zv yazuvannya z MVP Katalitichna zbirannya zRNK mishenej u zvodi zRNK hgv1 3 hgv4 ne ekspresuyetsya lishe chastkovo zv yazani zi zvodom 5q33 11 Xp11 22 Shapochka zv yazuyutsya z TEP1 Nestrukturna funkciyi pogano vivcheniFunkciyiShiroke rozpovsyudzhennya zvodiv i yih evolyucijna konservativnist vkazuyut na vigodu prisutnosti v cih organel vazhlivih biologichnih funkcij hocha pro nih vidomo duzhe malo Nevidomo nichogo pro pervisni funkciyi zvodiv u klitinah protistiv Tim ne mensh ye kilka teorij shodo roli zvodiv u klitinah ssavciv Sered nih vkazuyetsya sho osoblivo velika kilkist zvodiv prisutnya u klitinah i tkaninah pov yazanih z ochishennyam organizmu napriklad u makrofagah Takozh bulo vislovleno gipotezu sho zvodi sluguyut osnovnimi korkami u yadernih porovih kompleksah Imunofluorescentnij analiz iz vikoristannyam antitil proti zvodiv pokazav sho v izolovanih yadrah klitin pechinki mishi zvodi roztashovuyutsya na poverhni yadernoyi membrani Imunoelektronna mikroskopiya z vikoristannyam vtorinnih antitil kon yugovanih iz Auromom pokazalo sho v izolovanih yadrah zvodi ye asocijovanimi z yadernimi porovimi kompleksami Tomu mozhlivo zvodi mozhut brati uchast u yadernocitoplazmatichnomu transporti 2005 roku bulo visunuto pripushennya sho lyudski zRNK hvg1 ta hvg2 mozhut zv yazuvatis iz protirakovim preparatom mitoksantronom a takozh vidigravati vazhlivu rol v eksporti toksichnih spoluk Vtim inshe doslidzhennya pokazalo sho porushennya roboti genu MVP u mishej ne privodilo do posilennya chutlivosti do citostatichnih preparativ Bilshe togo mishi dikogo tipu ta defektni po MVP mishi demonstruvali odnakovu vidpovid na doksorubicin Pid chas she odnogo doslidzhennya bulo prodemonstrovano sho nokdaun MVP za dopomogoyu malih interferuvalnih RNK ne vplivav na vidalennya doksorubicinu z yadra Okrim togo pidvishennya ekspresiyi MVP u hemochutlivih klitinah ne posilyuvalo stijkosti do preparativ Ci rezultati svidchat na korist togo sho MVP i zvodi ne vnosyat bezposerednogo vkladu do stijkosti do citostatichnih agentiv Nizka doslidzhen pokazala uchast zvodiv u riznih signalnih shlyahah klitini i kilkist takih shlyahiv postijno zrostaye Na drizhdzhevij dvogibridnij sistemi bulo pokazano sho MVP mozhe zv yazuvatis z PTEN bilkom supresorom puhlin yakij fosforilyuye fosfatidilinozitol 3 4 5 trifosfat negativno regulyuyuchi signalnij shlyah fosfoinozitid 3 kinazi SHP 2 sho mistit domen SH2 Src homology 2 i sluguye u signalnomu shlyahu epidermalnogo faktoru rostu EGF Viyavilos sho SHP 2 zv yazuvalis z MVP fosforilovanim po zalishkah tirozinu i ce zv yazuvannya posililos pid diyeyu EGF Takim chinom MVP funkcionuye yak skeffold bilok dlya SHP 2 i kinaz regulovanih vnutrishnoklitinno i regulyaciya fosforilyuvannya MVP cherez SHP 2 mozhe mati vazhlive znachennya dlya vizhivannya klitini Okrim togo bulo pokazano vzayemodiyu mizh MVP i domenom SH2 Src u klitinah shlunka lyudini i klitinah raku shlunka 253J i imunofluoriscentnij analiz pokazali sho EGF posilyuvav vzayemodiyu mizh MVP i Src i vona blokuvalas pid diyeyu ingibitoru Src PP2 EGF takozh stimulyuye peremishennya MVP z yadra u gialoplazmu i navkoloyadernu zonu citoplazmi de MVP kolokalizuyetsya z Src Ye pripushennya shodo roli MVP yak novogo regulyatora Src oposeredkovanih signalnih kaskadiv Bulo vstanovleno sho MVP ye bilkom indukovanim interferonom g IFN g u vidpovid na IFN g sposterigalos znachne pidvishennya rivnya mRNK i samogo bilka MVP Cya aktivaciya zaluchena do vzayemodiyi STAT1 i sajtu sho aktivuyetsya IFN g u proksimalnomu pereglyadi MVP Okrim togo IFN g znachno posilyuvav tempi translyaciyi MVP Pokazano sho zvodi mozhut vzayemodiyati z estrogenovimi receptorami pri zv yazuvanni z estradiolom i razom z receptorami perenosyatsya u yadro Vidpovidno do odnih z danih zvodi ta MVP mozhut vzayemodiyati z insulinopodibnim faktorom rostu 1 HIF1A a takozh zatorkuvati dva golovnih procesi reparaciyi dvolancyugovih rozriviv u DNK negomologichne z yednannya kinciv i gomologichnu rekombinaciyu Takim chinom chastinki zvodiv funkcionuyut yak centralni platformi vzayemodiyi u klitinnih signalnih kaskadah inshij bilok sho vhodit do skladu zvodiv ye poli ADF riboza polimerazoyu Nezvichajna struktura i svoyeridna dinamika zvodiv a takozh yih veliki rozmiri pidvodyat do dumki sho mozhlivo zvodi funkcionuyut yak prirodnih nanokontejneriv dlya ksenobiotikiv nukleyinovih kislot i bilkiv Provoditsya robota z rozrobki rekombinantnih zvodiv a same iz zabezpechennya vzayemodiyi zvodiv iz poverhnevimi klitinnimi receptorami i vnesennya do nih riznomanitnih vantazhiv U tablici uzagalneno osnovni vidomosti pro bilki z yakimi vzayemodiyut zvodi Bilok Harakteristika Lokus Vzayemodiya zi zvodom Funkciyi pov yazani zi zvodom PTEN Bilok supresor puhlin golovna ingibitorna fosfataza shlyahu PI3K Golovnij substrat PIP3 10q23 3 MVP N kinec Ca2 zalezhna vzayemodiya Posilennya yadernah funkcij PTEN Proteyintirozinfosfataza aktivator rostu oposeredkovanogo receptornimi tirozinkinazami RTK 3q13 13 MVP zalezhna vid fosforilyuvannya MVP vzayemodiya Stimulyuvannya EGRF oposeredkovanoyi MAPK aktivnosti Mitogen tirozinkinaza yaka aktivizuyetsya golovnij peredavach RTK oposeredkovanih signaliv proliferaciyi 22q11 22 MVP zalezhna vid fosforilyuvannya MVP vzayemodiya Stimulyuvannya EGRF oposeredkovanoyi MAPK aktivnosti SRC Proto onkogen tirozinkinaza 20q11 2 MVP zalezhna vid fosforilyuvannya MVP vzayemodiya Stimulyuvannya EGRF oposeredkovanoyi MAPK aktivnosti E3 ubikvitinligaza u hrebetnih znishuye c Jun i p53 1q25 1 1q25 2 MVP fosforilyuvannya MVP sho zmenshuyetsya vid UF viprominennya Prignichuye EGF oposeredkovanu aktivaciyu MAPK Estrogenovij receptor Yadernij receptor gormonu estradiolu indukuye ligan zalezhnu transkripciyu geniv mishenej 6q25 1 MVP gormonzalezhna vzayemodiya Yadernij import i aktivaciya estrogenovogo receptora La RNK zv yazuyuchij bilok Zv yazuye i zahishaye 3 kincevi elementi UUU OH transkriptiv sintezovanih RNK polimerazoyu III 2q31 1 zRNK Zahist zRNKKlinichne znachennyaRak U 1990 h rokah poyavilis povidomlennya pro te sho zvodi mozhut bezposeredno buti zalucheni do rozvitku u rakovih klitinah Viyavilos sho bilok pov yazanij z mnozhinnoyu stijkistyu i vidomij pid nazvoyu LRP angl Lung Resistance related Protein bilok pov yazanij z mnozhinnoyu stijkistyu u legenyah naspravdi ye lyudskim MVP Pid chas provedennya drugogo doslidzhennya zv yazok mizh zvodami i mnozhinnoyu medikamentoznoyu stijkistyu buv pokazanij na klitinah lyudskogo raku tovstoyi kishki SW 620 Obrobka SW 620 butiratom natriyu zbilshuvala ekspresiyu MVP i privodila do stijkosti do doksorubicinu vinkristinu i paklitakselu Transfekciya klitin ribozimami specifichnimi do MVP prignichuvala ci aktivnosti Svij vklad u rozvitok mnozhinnoyi medikamentoznoyi stijkosti mozhut vnositi i zRNK 2009 roku bulo vstanovleno sho nekoduyuchi zRNK mozhut procesuvatis na mali zRNK svPHK za uchasti Dicer yaki dali funkcionuyut shlyahom RNK interferenciyi podibno do mikroRNK svPHK zv yazuyutsya z bilkom rodini Argonaute i negativno regulyuyut ekspresiyu CYP3A4 fermentu sho bere uchast u metabolizmi ksenobiotikiv V ostanni roki nakopichuyutsya svidchennya togo sho zvodi pov yazani z funkcionuvannyam sistem reparaciyi DNK u klitini tomu mozhlivo voni vnosyat svij vklad do nechutlivosti ne tilki do himioterapiyi ale j do promenevoyi terapiyi raku Infekcijni zahvoryuvannya 2007 roku dvi doslidnicki grupi povidomili pro uchast zvodiv u vidpovidi na infekciyi Viyavilos sho u lyudskih B limfocitah infikovanih virusom Epshtejna Barr sposterigalis pidvisheni rivni zRNK yaki mozhlivo yakos prichetni do zahistu vid virusu i chi do transportnih mehanizmiv Okrim togo bulo pokazano sho pri zarazheni epitelialnih klitin legen lyudini bakteriyeyu Palichkoyu sinognijnoyu MVP shvidko rekrutuvavsya u lipidni rafti de bere uchast u mehanizmah posilennya vrodzhenoyi imunnoyi vidpovidi Mishi MVP mali u 3 5 razi bilshe bakterij na gram legenevoyi tkanini nizh mishi dikogo tipu i chastishe pomirali vid infekciyi viklikanoyi sinognijnoyu palichkoyu Evolyucijna konservativnistZvodi buli opisani u ssavciv zemnovodnih ptahiv a takozh u sliznyaka Dictyostelium discoideum Zgidno z informaciyeyu iz bazi danih gomologi bilkiv sho vhodyat do skladu zvodiv viyavleni u infuzoriyi kinetoplastid bagatoh hrebetnih aktiniyi Nematostella vectensis molyuskiv plastinchastih ploskih cherviv a same v Ehinokoka zvichajnogo i hoanoflagelyativ U nizki eukariotichnih organizmiv ne bulo viyavleno gomologiv bilkiv zvodiv Sered nih taki modelni organizmi yak roslina Rizushka Talya nematoda Caenorhabditis elegans plodova mushka Drozofila chornochereva i pivni drizhdzhi Odnak nezvazhayuchi na ci vinyatki visokij stupin shozhosti zvodiv u riznih organizmiv govorit pro te sho ci organeli mayut pevne evolyucijne znachennya Zgidno z ostannimi danimi ostannij spilnij predok eukariotiv mav zvodi prote zgodom voni bulo vtracheni u nizki grup sered yakih gribi komahi i mozhlivo roslini PrimitkiPMID 19150846 PMID 19150846 Bibliografichnij opis z yavitsya avtomatichno cherez deyakij chas Vi mozhete pidstaviti citatu vlasnoruch abo vikoristovuyuchi bota Kedersha N L Miquel M C Bittner D Rome L H 1 kvitnya 1990 The Journal of Cell Biology T 110 4 s 895 901 ISSN 0021 9525 PMC 2116106 PMID 1691193 Arhiv originalu za 3 bereznya 2016 Procitovano 9 sichnya 2016 PMID 2943744 PMID 2943744 Bibliografichnij opis z yavitsya avtomatichno cherez deyakij chas Vi mozhete pidstaviti citatu vlasnoruch abo vikoristovuyuchi bota Tanaka H Tsukihara T Structural studies of large nucleoprotein particles vaults 24 grudnya 2015 u Wayback Machine Kedersha N L Heuser J E Chugani D C Rome L H Vaults 6 bereznya 2016 u Wayback Machine PMID 10477748 PMID 10477748 Bibliografichnij opis z yavitsya avtomatichno cherez deyakij chas Vi mozhete pidstaviti citatu vlasnoruch abo vikoristovuyuchi bota van Zon A Mossink M H Scheper R J Sonneveld P Wiemer E A The vault complex 4 bereznya 2016 u Wayback Machine pfam xfam org Arhiv originalu za 28 sichnya 2016 Procitovano 9 sichnya 2016 Rome L Kedersha N Chugani D 1 serpnya 1991 Trends in Cell Biology T 1 2 3 s 47 50 ISSN 0962 8924 PMID 14731565 Arhiv originalu za 5 bereznya 2016 Procitovano 9 sichnya 2016 Daly Toni K Sutherland Smith Andrew J Penny David 1 sichnya 2013 Genome Biology and Evolution T 5 8 s 1567 1583 doi 10 1093 gbe evt113 ISSN 1759 6653 PMC 3762200 PMID 23887922 Arhiv originalu za 21 veresnya 2016 Procitovano 9 sichnya 2016 LiteraturaRome L H Kickhoefer V A Development of the vault particle as a platform technology angl Reis E V Pereira R V Gomes M Jannotti Passos L K Baba E H Coelho P M Mattos A C Couto F F Castro Borges W Guerra Sa R Characterisation of major vault protein during the life cycle of the human parasite Schistosoma mansoni angl Casanas A Querol Audi J Guerra P Pous J Tanaka H Tsukihara T Verdaguer N Fita I New features of vault architecture and dynamics revealed by novel refinement using the deformable elastic network approach angl Posilannya Arhiv originalu za 28 lyutogo 2009 Procitovano 20 grudnya 2015 MeSH Vault Ribonucleoprotein Particles