農林漁牧網

您現在的位置是:首頁 > 漁業

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

2022-12-02由 優寧維生物 發表于 漁業

溶酶體的膜為什麼不會被水解

作為細胞中的“回收站”,溶酶體在維持細胞穩態上發揮著至關重要的作用,小優曾經為大家介紹過溶酶體降解(自噬)與神經退行性疾病的關係,

感興趣的小夥伴們請戳這兒瞭解

本文想帶大家將焦點從溶酶體降解轉移到

溶酶體膜

上,在溶酶體膜上也存在多種不同型別的蛋白質,包括離子通道、轉運體、結構蛋白、酶等, 其中

離子通道蛋白

由於他們在溶酶體離子動態平衡和跨膜轉運、溶酶體膜電位和pH以及細胞營養代謝水平的調控中的重要作用, 受到越來越多的關注。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖1。溶酶體膜上的部分相關蛋白質

早在2013年,賓夕法尼亞大學Dejian Ren課題組就在《Cell》上發表了對溶酶體膜表面離子通道TPCN1和TPCN2的相關研究,解釋了兩個通道如何透過感應細胞外的飢餓環境(如氨基酸缺乏)來增強溶酶體功能,從而更好地利用溶酶體降解來回收生物大分子(如氨基酸),從而維持細胞的存活。除此之外,

TMEM175、TRPM1、TRPM2、CLCN、CLCN35

等都是溶酶體膜上的熱門離子通道/轉運體靶標。

近年來,

TMEM175

帕金森綜合徵(PD)

的影響越來越受到研究者們的關注。2021年發表於

《Nature》

期刊,及今年6月發表於

《Cell》

期刊的兩篇文章均對這個與PD相關的溶酶體膜離子通道靶點進行了研究,下面小優就為大家來詳細剖析這兩篇文章。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖2。 TMEM175是溶酶體在生理酸性條件下氫離子啟用通道,透過介導溶酶體氫離子外排來維持穩定細胞內pH的穩定狀態

PART ONE: 生長因子透過調控溶酶體鉀離子通道參與帕金森病變

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

該文章揭示了TMEM175會與蛋白激酶protein kinase B (AKT) 形成一種神經元溶酶體複合型鉀離子通道,透過感受胞外生長因子,將胞外訊號分子與溶酶體的功能聯絡起來,並且該通道的啟用不依賴於激酶的催化活性。

作者首先驗證了生長因子(胰島素、NGF、BDNF)可以啟用飢餓狀態下小鼠原代海馬神經元中的溶酶體鉀離子通道。如圖三所示,細胞轉染TMEM175且飢餓後,鉀離子電流就消失了(圖3),而透過餵養三種生長因子,消失了的鉀離子電流會重新出現。另外,如果在小鼠的原代海馬神經元細胞中進行TMEM175基因敲除,鉀離子電流也會相應的消失。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖3。溶酶體鉀離子通道可以被生長因子啟用

該結果說明了TMEM175會參與通道孔的形成,介導溶酶體鉀離子通道。同時這個結果也暗示了生長因子或許可以間接性地透過其受體的靶點,如AKT,來啟用TMEM175。因此,作者接下來又對AKT對TMEM175及對溶酶體鉀離子通道的啟用及調控進行了相關的細胞實驗。

如圖4和圖5,多個細胞實驗證明AKT對溶酶體鉀離子通道的生成是必要的。且這些實驗中的免疫沉澱結果也顯示了TMEM175和AKT之間有相互作用,這或許說明了兩者之前可以形成一種複合物,而這種複合物對於溶酶體鉀離子通道的形成是至關重要的。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖4。AKT可以充分啟用TMEM175

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖5。AKT可以透過與溶酶體鉀離子通道的相互作用機制啟用TMEM175

實驗進行到這裡已經表明AKT對於TMEM175的啟用是必要的,那麼是否需要依賴AKT的激酶活性來對TMEM175進行啟用呢?答案是否定的,圖6就描繪了僅需要AKT構象的改變,就可以使得TMEM175被啟用,更多的實驗細節請大家參考文獻。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖6。 AKT的構象改變即可以對TMEM175通道進行啟用(GF=growth factors)

接著,作者又研究了TMEM175的兩種常見的次要等位基因(minor allele)rs34311866和rs34884217,分別對應的是TMEM175通道的M393T和Q65P兩種突變。據研究,前者的變異與PD發病與進展呈正相關,而後者則呈負相關。

如圖7(d)的電生理結果可以發現(M393T突變),相較於野生型模型,突變型模型的電流有著顯著降低(基礎細胞降低43%和sc79啟用細胞降低54%)。而對於Q65P突變,野生型樣本遭受飢餓3小時後電流消失,突變型樣本則在6小時後才會完全消失(圖6),說明突變後的模型對胞外生長因子的耐飢餓能力明顯更強。

這些結果表明兩種突變——M393T和Q65P——型別不同,前者是溶酶體鉀離子通道功能喪失型的突變而後者則是功能獲得型的突變。同時該文章的補充資料中也顯示了,相較於野生型,TMEM基因敲除後的神經元對於神經毒素(MPTP)等惡劣條件的抵禦性明顯降低,而Q65P的突變模型則可以抵禦這種損傷,進一步說明了這類溶酶體鉀離子通道對神經具有保護作用。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖7。常見的與帕金森病易感性相關的TMEM175突變(M393T和Q65P)對溶酶體鉀離子通道的雙向調節作用。

那麼該研究中的這種溶酶體鉀離子通道如何與帕金森疾病相關呢?Alpha-Synuclein(α-突觸核蛋白,α-syn)積累是PD的標誌性病症之一。如圖8所示,透過免疫熒光及組化實驗,作者觀察到TMEM175敲除後的小鼠有明顯的α-syn累積,TMEM175部分降低的樣本(約降低50%)也會加速這種蛋白的聚集。這些結果表明TMEM175的缺失會損害小鼠多巴胺能神經元和其運動能力。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖8。溶酶體鉀離子通道的缺乏可導致小鼠致病性α-syn擴散加速、多巴胺能神經元喪失和運動功能受損。

該文章還進行了臨床上的驗證(圖9),結果顯示攜帶有M393T突變的帕金森病人明顯具有更低的認知和運動能力(相較於無此突變的病人)。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖9。M393T突變對帕金森病病程的臨床研究結果

PART TWO: 與帕金森疾病相關的TMEM175屬於溶酶體氫離子通道

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

今年6月份,該文章的團隊發現,在生理酸性的條件下,透過TMEM175的離子主要為氫離子,而非鉀離子,並透過一系列的定量分析發現,TMEM175在該條件下對於氫離子的通透性是鉀離子的約5萬倍之多。

該作者對於這一研究的靈感來源於曾經的一個發現:在對細胞內溶酶體膜直接進行電生理記錄時,只要仿照生理條件,溶酶體膜內外存在pH差別(膜外為pH=7。2的中性環境,膜內為pH=4。6的酸性環境),就總是能夠記錄到從膜內流向膜外的特異性微弱電流。假如將膜內pH調整為更加酸性的3。5,這一訊號會更加強烈。

基於此發現,作者做了如下的大膽假設:

介導該電流的離子通道即是科學界正在尋找的溶酶體膜上的氫離子通道,與V-ATPase質子泵互相配合,一進一出,共同調節溶酶體的pH平衡。

因此,為了找出這一想要的氫離子通道,作者對一系列可能的溶酶體膜蛋白(除TMEM175外,還有TPC1/TRPML1/CLCN4/CLN8等)進行了逐一的過表達測試(圖10)。發現只有在TMEM175過表達的時候,所記錄到的電流比其他膜蛋白高出20倍左右。同時,被基因敲除後的樣本,即使將pH設定在更低值(3。5)也沒有可觀察的電流。這些結論表明初步驗證了TMEM175就是想要尋找的溶酶體氫離子通道。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖10。 TMEM175對於溶酶體質子啟用的質子滲透電流是必要且充分的。

研究進行到這裡,發現了與之前研究相悖的結論,即前期研究普遍認為TMEM175是一個鉀離子通道,接著該文章對兩者的差異又做了進一步的研究。經過仔細對比發現,先前的文獻沒有針對pH對TMEM175功能的調節作用進行考慮,因此會認為TMEM175主要通透的是鉀離子。

因此作者又進行了一系列的將溶酶體內部環境設定在跟接近生理條件pH環境的研究(如圖11),發現TMEM175在該pH條件下,具有更強的的氫離子通透性(大約是鉀離子的5萬倍)。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖11。TMEM175通道具有很強的質子透過性

除此之外,該研究還鑑定出小分子化合物DCPIB和ML 67-33也可以啟用TMEM175通道。這些化合物不僅能在酸性條件下啟用通道的氫離子電流,在中性條件下也同樣可以啟用鉀離子電流(圖11)。除此之外,研究還發現脂質分子花生四烯酸(Arachidonic Acid, ArA)是TMEM175通道的內源啟用劑,說明脂質訊號通路也很可能對TMEM175的活性存在調節作用。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖12。花生四烯酸(ArA)和合成化學物質可以啟用TMEM175

在細胞水平上,研究發現進行TMEM175基因敲除後的細胞內溶酶體的pH穩態被破壞,此時的溶酶體處於一種酸性過強的狀態,並透過免疫細胞實驗發現溶酶體內部的蛋白水解酶Cathepsin B和Cathepsin D的活性也因此受到影響(圖13)。

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖13。 透過TMEM175的質子滲透是溶酶體pH平衡和有效的蛋白水解降解所必需的

接著研究者從細胞層面衍生至小鼠生物體內,構建了TMEM175基因敲除的動物模型,如圖14所示,在小鼠神經元組織中也同樣觀察到了溶酶體酸性過強、溶酶體降解功能受損的現象。同時,與神經退行性疾病帕金森症致病相關的α-Synuclein(前文提到)聚積現象在TMEM175基因敲除小鼠中也更為顯著,從而推測會對PD的病症造成進一步的影響

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

圖14。 小鼠神經元TMEM175的缺乏會導致溶酶體過度酸化,溶酶體水解活性受損,以及小鼠大腦中的α-Synuclein核蛋白的聚積

兩篇文章都為PD的研究提供了更廣闊的思路,特別是第二篇,揭示了TMEM175是一種新型的氫離子啟用的氫離子通道。近年來,研究者在帕金森綜合徵的病人體內普遍檢測到了TMEM175基因的突變,未來,小優預測會有更多的圍繞TMEM175調節機制,以及TMEM175如何影響神經退行性模型的精彩研究被陸續發表。

同時,不少研究團隊也正在研發用於調控溶酶體離子通道包括TRPML1和TMEM175在內的靶向藥物,將來可能用於預防和治療與溶酶體代謝降解相關的神經退行性疾病,如帕金森症、阿爾茨海默病等。

關於Alomone

Alomone是來自以色列的離子通道抗體專家,每個批次的產品都經過嚴格的質量控制測試和驗證。 抗體產品會透過免疫多肽驗證其特異性,其他藥理學試劑和重組蛋白則均透過嚴格的生物檢驗。

優寧維作為Alomone在中國區的獨家授權代理商,建立了中國現貨庫,為廣大客戶帶去更快的物流,更好的服務。

文中部分相關產品推薦:

抗體

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

化合物

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

其他試劑/試劑盒

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

帕金森綜合徵與溶酶體離子通道關係大揭秘,即刻了解!

Nanion全自動膜片鉗Port-a-Patch