NuMA与Astrin在细胞有丝分裂期相互作用的研究

来源 :武汉大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:hermitjin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在真核细胞中,遗传物质的准确分离由双极化的纺锤体结构完成。纺锤体由反相平行的微管结构组成,负端集中在纺锤体两极(Spindle pole),正端与动粒(Kinetochore)相连接排列在纺锤体赤道面。整个细胞分裂过程是通过纺锤体丝与染色体着丝点的协同作用来完成。正确的微管组织、纺锤体的组装和染色排列是细胞健康的保证,纺锤体组装和染色体排列的异常导致的细胞生长失控是癌症发生的重要分子机制。微管的组织、纺锤体的组装及染色体的分离需要大量的蛋白质的参与,其中包括马达蛋白和非马达蛋白。参与有丝分裂的马达蛋白可通过ATP酶的作用,将能量转化为动力,在微管上运动产生力或者控制微管的动态性来参与纺锤体的组装。非马达蛋白则可通过稳定和组织微管、协助微管成核、调节马达蛋白活性以及微管的动态性、调节纺锤体的形状和大小等机制来调控染色体分离和细胞周期的进程。核有丝分裂器蛋白NuMA是一种大分子的非马达蛋白,在细胞分裂间期,NuMA位于细胞核内,细胞分裂开始后,NuMA与马达蛋白Dynein及其配体Dynactin组成复合物,在Dynein/Dynactin的协同作用下,NuMA逐渐向纺锤体两极移动,在细胞分裂中期(Metaphase), NuMA集中于纺锤体两极,通过组织和稳定微管、维持纺锤体微管在纺锤体极的集束在细胞分裂过程中发挥重要的作用。大量研究显示在细胞周期进程中,NuMA可与很多马达蛋白、非马达蛋白、结构蛋白、蛋白激酶等相互作用,等形成一个复杂的蛋白质调控网络,在细胞周期、细胞有丝分裂过程中通过参与微管组织、纺锤体组装、染色体排列和细胞周期调控等过程发挥重要作用,但其详细的分子机制尚不清楚。目前NuMA的研究仍然是细胞生物学、分子生物学、发育生物学、肿瘤生物学特别是细胞周期、细胞分裂等领域的热点研究对象。为了深入研究核有丝分裂器蛋白NuMA在哺乳动物细胞有丝分裂过程中的功能及分子机制,我们运用酵母双杂交系统筛选到了一个新的可能与NuMA相互作用的纺锤体相关蛋白:Astrin(Aster-associated protein)。为了验证酵母双杂交的结果,我们运用免疫共沉淀(Co-IP)、GST-Pulldown生物化学实验方法分别从体内水平(in vivo)和体外水平(in vitro)证实NuMA和Astrin能够相互作用,而且NuMA和Astrin的相互作用是通过直接结合而非其他媒介间接完成的。我们进一步利用酵母双杂交系统及Co-IP生化实验方法详细分析了NuMA和Astrin蛋白相互作用的分子位点,确认NuMA和Astrin相互作用位点都位于C端。为了了解NuMA和Astrin两种蛋白在哺乳动物细胞生长周期是否存在相互作用的条件,我们运用免疫荧光的方法,分别观察了NuMA和Astrin在HeLa细胞中的亚细胞定位和共定位情况,结果显示在细胞分裂间期,NuMA位于细胞核内而Astrin位于细胞浆内,二者无共定位。从细胞有丝分裂期开始,核膜破裂后,Astrin和NuMA共定位于纺锤体。在细胞分裂中期,Astrin和NuMA共定同集中于纺锤体两极,Astrin和NuMA的共定位一直持续到细胞分裂后期,直至细胞分裂结束。作为一个非微管结合蛋白,Astrin在细胞有丝分裂中的纺锤体微管定位机制尚不清楚。我们利用荧光免疫影像技术外源性过量表达NuMA和Astrin,观察NuMA和Astrin在细胞中的相互作用情况。我们的研究证实NuMA可以辅助Astrin定位于微管,结果说明Astrin在细胞有丝分裂期的纺锤体定位可能与NuMA相关。为了了解NuMA和Astrin在哺乳动物细胞内相互作用的功能和分子机制,我们利用RNA-基因沉默技术((?)Knock-down)和外源性基因过量表达(over-expression)技术干扰内源性NuMA的正常功能,观察NuMA的功能缺失(loss of function)对Astrin的细胞定位及对细胞周期进程及纺锤体活动的影响。结果显示内源性NuMA的降低可导致Astrin在有丝分裂纺锤体、纺锤体极和动粒的降低。我们还运用外源性过量表达LGN抑制NuMA和Astrin的相互作用,结果与内源性NuMA的敲除相似,外源性过表达的LGN的细胞,包括纺锤体极、纺锤体极动粒上的Astrin均大幅降低。少数LGN高表达的细胞,Astrin抑制明显,纺锤体上的Astrin几乎无法检测。NuMA Knock-down和过量表达LGN的结果共同说明,细胞有丝分裂期,Astrin的纺锤体和纺锤体极的定位是通过NuMA的辅助完成的。为了研究NuMA的分布是否依赖于Astrin,我们利用RNA-i基因沉默技术和外源性基因过量表达技术分别干扰内源性Astrin表达和功能,结果显示NuMA在纺锤体上的分布不直接依赖于Astrin,但Astrin的敲除可通过影响微管-动粒的连接稳定间接影响NuMA在纺锤体极的聚集。Astrin的一个独特之处在于它在细胞分裂期具有两个分布池:纺锤体极和动粒,在细胞分裂的不同时期, Astrin在两个分布池呈动态分布。为了深入研究NuMA对Astrin在细胞有丝分裂期动态分布的影响,我们运用shRNA敲除动力蛋白Dynein,以此抑制NuMA在纺锤体极的聚集,结果显示Dynein的敲除导致纺锤体极的Astrin显著下降,而Astrin在动粒的分布则有所增强。而过量表达NuMA片段则能够降低Astrin在动粒的分布。以上实验证实Astrin在纺锤体极的聚集是通过动力蛋白Dynein的运输完成的,同时NuMA可平衡Astrin在纺锤体极和动粒两个分布池之间的动态分布。作为两种重要的非马达蛋白,NuMA和Astrin在细胞有丝分裂期相互作用,并与其他马达蛋白、非马达蛋白一起组成一个相互影响、相互依赖、相互配合的分子调控网络。在细胞周期的不同阶段,在纺锤体的不同部位动态分布,在细胞有丝分裂、纺锤体的组装、微管的组织、微管和动粒的稳定、染色体的排列、细胞周期的调控等过程中发挥了重要作用。
其他文献
背景和目的:多种原因(如:创伤、肿瘤、手术及先天因素等)可导致膀胱缺失,临床上尤其以膀胱肿瘤最为常见。对于肌层浸润性或高危的非肌层浸润性膀胱癌而言,根治性膀胱切除术是目前最有效的治疗手段。膀胱切除后,尿流改道是必然的选择。目前临床上常使用肠道进行尿流改道常导致很多并发症,如尿路感染、肠梗阻、分泌粘液、电解质紊乱等,严重影响了病人的生活。同时,牺牲一个器官来重建另一个器官已经不符合科学的发展。组织工
茉莉酸(JA)信号应答反应受到磷酸化修饰作用的调节,调控其应答基因表达的转录因子MYC2也被证明受到磷酸化修饰的调节。但是,目前关于参与JA信号调控的激酶的研究还比较滞后,可以磷酸化修饰MYC2的激酶也还未被鉴定。我们鉴定了Casein Kinase Ⅱ (CK2)作为MYC2的直接上游,可以磷酸化MYC2并调控其对靶基因启动子的结合活性,进而影响JA信号应答反应的激活。同时,我们鉴定了CK2α亚
通过对肥胖症的实验研究[1],发现一种由脂肪组织分泌的类似细胞因子样的蛋白类激素-瘦素(leptin),其进入下丘脑与其特异性靶向受体(ob-R)相互作用发生结合进而调控摄食信号与脂肪代谢,从而调控机体的能量平衡。目前,有实验研究发现[2-4],瘦素表达广泛分布在机体多个系统和器官,参与调控内分泌、免疫、造血及消化等多个系统,因而其可以被认为是一种多功能的神经免疫调节激素。另外,瘦素及其瘦素受体可
研究背景与目的:足细胞即肾小球脏层上皮细胞,位于肾小球基底膜的外侧,对维持肾小球滤过功能起重要作用,还能合成生理及病理状态下细胞外基质,表达多种细胞因子及其受体,同时足细胞也受到肾小球鲍曼囊多种化学信号的刺激。当肾脏受到各种致病因素时,足细胞是肾小球最易受到损伤的细胞成分。血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)是肾素-血管紧张素系统(RAS)的主要效应分子,也是导致肾脏病进展和足细胞损伤的重要原因之一。本课题组
研究背景实体器官移植是治疗终末期器官衰竭最有效的治疗方式,随着免疫抑制剂的发展,肾移植的5年存活率已得到显著改善,肝脏移植的远期疗效也取得长足进步。但现行的免疫抑制剂仍存在众多副作用,包括促使感染性疾病的发生,以及诱发移植后糖尿病,高血压,高血脂等,这些因素都影响患者生存质量,同时阻碍了受者、移植物的长期存活,而诱导免疫耐受是器官移植后最理想的一种存在方式。诱导对移植物的特异性耐受后可以减少抗排斥
精氨酸激酶(Arginine Kinase, AK)(ATP:L-精氨酸磷酸转移酶EC2.7.3.3)属于磷酸原激酶家族,主要存在于无脊椎动物细胞中,是脊椎动物细胞中肌酸激酶(creatine kinase, CK)的同源蛋白。AK通过催化ATP和精氨酸之间磷酸基团可逆转移,生成磷酸精氨酸和Mg2+ADP两种产物来平衡细胞内ATP含量。研究表明,CK有氧化型CK和还原型CK两种存在形式,其可逆氧化
水稻是世界大多数人口的主要粮食作物,其产量对于粮食安全和减少贫困具有重要意义。褐飞虱是对水稻危害最为严重的害虫之一,它通过口针刺穿水稻组织吸食初皮部营养物质而对水稻植株造成危害。在大田生产中,褐飞風持续取食会消耗光合作用产物从而阻碍水稻生长,引起植株蒌蔫,造成减产甚至颗粒无收,这种现象被称为"飞風火烧”。种植抗性水稻来防御害虫是一个资源节约型、环境友好型的举措。深入研究和理解水稻的抗性机制对通过分
第一部分构建乳腺癌MDA-MB-435s放射抵抗株模型目的:研究端粒结合蛋白PTOP和TRF1(Telomere repeat binding factor1)在乳腺癌细胞中对放射抗拒的作用,首先需要建立以乳腺癌细胞为基础的放射抵抗株模型。通过筛选MCF-7,MDA-MB-231以及MDA-MB-435s细胞后,决定以MDA-MB-435s乳腺癌细胞为亲本细胞。拟通过给予不同剂量的6MvX射线照射
背景大肠癌是常见的消化道恶性肿瘤,死亡率高居恶性肿瘤相关死亡的第2位。大肠癌的侵袭转移是导致临床治疗失败和患者死亡的主要原因。大肠癌的发生发展是一个多环节、多步骤的复杂过程。尽管Wnt信号通路的异常激活被认为是大肠癌发生的始动因素,但是在绝大多数大肠癌中高表达的环氧合酶-2(cyclooxygenase-2, COX-2)被认为在肿瘤进展和侵袭转移过程中起着关键作用。过表达的COX-2可产生大量的
背景和目的:某些膀胱疾病如先天性膀胱外翻、多发性浸润性膀胱肿瘤、膀胱外伤后缺失等均可导致该器官的不可逆损害,最终的治疗手段除了切除病损膀胱,还需要寻求新的尿液流出通道,进行尿流改道手术。常见的尿流改道手术有输尿管腹壁造口术、回肠及结肠膀胱术、可控膀胱术等,这些术式除了输尿管直接皮肤造口,其余均需要截取健康的肠道作为尿液流出道,这种牺牲健康肠道来修补尿液流出道的方式从上个世纪一直延续到现在,尽管这种