发布时间:2012-06-19 15:01 原文链接: 上海巴斯德所等FOXP3蛋白复合体组装研究新进展

  6月14日,国际学术期刊《细胞》子刊Cell Reports在线发表了由中科院上海生命科学研究院生化与细胞所、中科院上海巴斯德研究所与美国宾夕法尼亚大学医学院研究人员合作完成的研究论文Structural and Biological Features of FOXP3 Dimerization Relevant to Regulatory T Cell Function。该研究发现赖氨酸乙酰化调节了FOXP3蛋白复合体组装,并解析出亮氨酸结构域二聚体结构,揭示了FOXP3蛋白相关生理功能的分子基础,对进一步深入理解正常及病理环境下FOXP3复合体组装具有重要指导性意义。

  FOXP3是决定调节性T细胞(Treg)分化及功能的关键性转录调控蛋白,主要表达于天然调节性T细胞(nTreg)及诱导性调节性T细胞 (iTreg) 中。FOXP3基因转录及蛋白表达是功能性FOXP3+Treg发育和分化过程中所必需的步骤,进一步深入理解炎症条件下FOXP3蛋白组装的正负调节将为免疫相关疾病治疗如感染性疾病、自身免疫性疾病、肿瘤、器官移植等提供新的药物靶点及临床干预手段。

  过去数年中,该团队研究发现FOXP3+Treg细胞生理功能依赖于FOXP3蛋白翻译后修饰及转录大分子复合体组装(Li et al Immunol Rev 2006; Li et al PNAS 2007; Li et al Curr Opin Immunol. 2007; Li et al Int Immunol. 2007; Li et al Cell Cycle 2007; Samanta and Li et al PNAS 2008; Li et al Immunology 2008; Zhou et al Immunol Res. 2008; Zhou et al Int Immunopharmacol. 2009; Xiao et al Curr Opin Immunol. 2010; Chen et al Int Immunopharmacol.2011; Gao et al Genes Immun. 2012),该系统性工作最近已被其他不同研究小组所重复证实(Bettini et al Immunity 2012; Darce et al Immunity 2012),逐渐为本领域所熟知并广泛引用。

  在此基础上,生化与细胞所宋晓敏通过生化分析发现,FOXP3蛋白可通过其亮氨酸结构域介导形成同源二聚体,并以二聚体为基本单位再形成多聚体。上海巴斯德所李斌研究组博士研究生高雅懿、李志远等发现,去乙酰化酶抑制剂TSA与Nico联合处理导致高分子量FOXP3大分子复合体解聚。生化与细胞所周兆才研究组通过蛋白晶体结构解析发现,人类X-连锁自身免疫性疾病(IPEX)相关的K250及K252位点突变会直接影响FOXP3蛋白寡聚化。宾夕法尼亚大学医学院Mark I Greene实验室肖琰、王强等通过基于结构的点突变分析发现,FOXP3多聚体形成对Treg功能至关重要,并发现TGF-b刺激可以导致FOXP3蛋白非K250及非K252位点乙酰化。

  本研究首次揭示了FOXP3转录复合体组装受蛋白翻译后修饰如乙酰化修饰的调节,对进一步深入理解病理条件下FOXP3复合体组装异常具有重要意义。

  该研究获得了首届国家自然科学基金委员会与美国国立卫生研究院生物医学合作试点项目和国家973项目等经费支持。

乙酰化调节FOXP3复合体装配:去乙酰化抑制剂Nico和TSA处理的HA-FOXP3+ Jurkat T 细胞核抽提物中FOXP3蛋白复合体总分子量变小。

相关文章

Meta公司AI预测6亿蛋白质结构

ESM宏基因组图谱数据库包含6.17亿个蛋白质的结构预测。图片来源:ESM宏基因组图谱谷歌旗下人工智能(AI)公司DeepMind今年公布了2.2亿个蛋白质的预测结构,几乎涵盖了DNA数据库中已知生物......

清华大学最新Nature发文:NuA4选择性乙酰化组蛋白H4的机理

生物体遗传信息DNA缠绕组蛋白八聚体1.7圈形成了染色体的基本组成单位——核小体。组蛋白H4的N端尾巴与临近的核小体相互作用,促进染色体高级结构的形成以及异染色质沉默。核小体组装和异染色质形成阻碍了D......

商业会蚕丝强度不如超蛛丝?科学家扭转局势

作为科学界已知的最坚固的材料之一,蜘蛛丝经常处于工程突破的中心,而一项涉及快速化学浴的新研究可能将这项研究带入新的领域。据悉,科学家们已经开发出一种新的蚕丝处理方法,其通过改变构成来提高性能,其成品的......

动物禁食中孔道形成蛋白驱动脂类营养输送

自然界中的动物由于生存环境的季节性变化而经历不同程度的营养缺乏过程。在饥饿状态和向组织实质细胞输送脂质产物时,从脂肪组织释放到血液中的脂肪酸可以与白蛋白结合,经由内皮细胞的跨细胞运输被组织实质细胞吸收......

植物免疫受体蛋白可“双重免疫”

当植物免疫系统监测到有病原菌入侵时,植物免疫受体蛋白就像“哨兵”一样活跃起来,调动机体启动免疫反应。但是,植物免疫受体蛋白究竟是如何被激活的,一直成谜。9月21日晚,南京农业大学王源超教授团队和清华大......

中科院研究发现磷在植物根冠间分配的新机制

中国科学院分子植物科学卓越创新中心雷明光团队发现,一个控制根系发育的转录因子SHR通过控制木质部磷装载关键因子PHO1的蛋白稳定性,调控磷在根冠间的分配。北京时间2022年9月1日23时,Nature......

遭受入侵时,植物中重新编程蛋白质机制是什么?

北京8月30日,植物经常受到细菌、病毒和其他病原体的攻击。当植物感知到微生物入侵时,其细胞内的蛋白质化学汤,也就是生命的主力分子中会发生根本性的变化。在发表于《细胞》杂志的一项新研究中,美国杜克大学研......

VQ蛋白平衡水稻抗病性与生长分子机制获揭示

8月16日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队和作物科学研究所作物精准育种技术创新团队合作,报道了VQ蛋白OsVQ25通过OsPUB73-OsVQ25-OsWRKY53层级......

淀粉不够,蛋白来凑:另辟蹊径“做”好米饭

新时代“干饭人”对米饭的需求逐渐由吃饱向吃好发生了变化。如何才能让“干饭人”吃到更“好”的稻米,其中蕴藏着很多学问。近日,扬州大学农学院教授严长杰团队在国际期刊《植物学报》(JournalofInte......

猪蛋白角膜让人重见光明

全世界有1200多万人患有角膜盲,即当眼睛的透明保护外层因损伤或疾病而变得模糊或畸形时导致失明。但角膜盲的治疗十分艰难,一是供体缺乏,目前每70名需要角膜移植的人中只有1人能有匹配的供体角膜;二是在许......