PKC或PKA诱导Talin高化学计算磷酸化反向调控Calpain介导蛋白裂解和细胞迁移

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粘附斑是一个由180多种蛋白组成的蛋白复合物,向外能连接ECM,向内则与肌动蛋白细胞骨架以及潜在的细胞迁移信号级联网络进行连接。在粘附斑的转换的过程中,Talin因为它的calpain酶切位点介导的蛋白裂解作用而对粘附斑解聚起至关重要的作用,但调控机制还未得到很好的阐明。现在我们证明:由PKC或PKA诱导的talin头部三个高化学计算磷酸化位点磷酸化反向调控Calpain介导的蛋白裂解和细胞迁移。定点突变封闭高化学计算磷酸化,导致对talinT144A+T150A的影响为:苏氨酸磷酸化水平的下降和PKC活性的增强;而对talinS446A的影响为:丝氨酸磷酸化水平的下降和PKA活性的增强。talinT144A+T150A蛋白的表达刺激Calpain介导的蛋白裂解,因而刺激粘附斑解体和细胞迁移,而talinS446A蛋白表达则能完全抑制talin的calpain酶切,因而阻止粘附斑解体和细胞迁移。PKC通过MAPK级联信号途径激活ERK并最终激活calpain,而PKA则表现为:不能完全抑制ERK的激活,但对抵消calpain的酶切活性。这些结果证实和强调了PKC或PKA诱导位点特异的Talin高化学计算磷酸化调控Calpain介导的蛋白裂解和粘附斑解体,因此控制粘附斑稳定性,细胞粘附并最后调控细胞迁移的巨大作用。本文的创新点有以下几点:一是所用细胞系全是经过BD FACSAriaⅢ流式细胞分选仪(在488nm波长下激发)最终分拣得到的完全均一的EGFP阳性细胞群;二是第一次把calpain酶切的机制和高化学计算磷酸化机制结合在一起进行阐述;三是所得实验结果不仅完全符合假设,而且能和MAPK信号途径产生新的联系,是基础领域内新的突破性进展。
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离子液体具有热稳定性好、在水中稳定、导电性能优异,流动性易于控制的特点引起了越来越多研究者的关注。在零下100℃到200℃的温度范围内均呈液态,对实验人员来说相对安全;在物质合成方面,烷基咪唑离子液体中的羧基易于被取代而合成特种离子液体,并且可以被当制作溶剂和催化剂得到广泛应用,因此对离子液体的研究意义重大,符合国际社会倡导的绿色化工理念,顺应可持续发展战略需求,得到国际社会普遍认可。另外,咪唑类