Science Advances
4 March 2020
Die Dynamik nanoskaliger Integrincluster steuert die zelluläre Mechanosensorik über FAKY397-Phosphorylierung
Bo Cheng1,2,*, Wanting Wan2,3,*, Guoyou Huang1,2, Yuhui Li1,2, Guy M. Genin1,2,4,5, Mohammad R. K. Mofrad6, Tian Jian Lu7,8, Feng Xu1,2 ,Min Lin1,2,†
1 Das Schlüssellabor für biomedizinische Informationstechnik des Ministeriums für Bildung, Fakultät für Biowissenschaften und Technologie, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, VR China.
2 Bioinspired Engineering and Biomechanics Center (BEBC), Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, VR China.
3 Schlüssellabor der Provinz Shaanxi für kraniofaziale Präzisionsmedizinforschung, College of Stomatology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, VR China.
4 Fakultät für Maschinenbau und Materialwissenschaften, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO 63130, USA.
5 NSF Science and Technology Center for Engineering Mechanobiology, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO 63130, USA.
6 Molecular Cell Biomechanics Laboratory, Abteilungen für Bioingenieurwesen und Maschinenbau, University of California, Berkeley, CA 94720, USA.
7 Staatliches Schlüssellabor für Mechanik und Steuerung mechanischer Strukturen, Universität für Luft- und Raumfahrt Nanjing, Nanjing 210016, VR China.
8 MOE-Schlüssellabor für multifunktionale Materialien und Strukturen, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, VR China.
↵† Korrespondierender Autor.
↵* Diese Autoren haben gleichermaßen zu dieser Arbeit beigetragen.
10.1126/sciadv.aax1909
Um zu erklären, wie die molekulare Organisation von Proteinen an Adhäsionsstellen, die durch Integrine reguliert werden, Form, Stabilität, Signalübertragung und Kraftübertragung steuern, haben Cheng et al. entwickelte einen Modellierungsansatz, der auf einem hexagonalen gitterartigen Muster basiert, bei dem Integrinproteine frei ihre Position ändern oder Cluster bilden können. Die Modellierungsergebnisse sagten voraus, dass die Art und Weise, wie sich Integrine anhäufen, letztendlich darüber entscheidet, wie verschiedene Zelltypen mechanische Signale umwandeln – was auf einen neuen Weg hindeutet, über den Zellen auf ihre mechanische Umgebung reagieren können.
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