【科技前沿】張宏團隊總結膜生物學中的相分離:​有膜細胞器與無...

2020-12-25 澎湃新聞

真核細胞相較於原核細胞,重要區別之一是真核細胞中存在著各種由膜包裹形成的細胞器,如細胞核、內質網、線粒體、溶酶體及脂滴等。這些有膜細胞器把細胞分隔成一獨立的空間,進而保障細胞內各種反應能夠在特異空間內發生。同時這些細胞器又可以通過囊泡運輸和膜互作等多種方式進行著物質、信息和能量的交流。近年來,人們發現細胞內還存在著一類無膜細胞器,如P小體(processing body)、應激顆粒(stress granule)、旁斑(paraspeckles)等。這些無膜細胞器通過液-液相分離(liquid-liquid phase separation,LLPS)形成()。相分離解釋了在沒有膜結構參與的情況下(),細胞內特定分子如何聚集並維持成具有一定流動性的液體狀態,在細胞內的特定區域完成其生理功能【1-3】。最近越來越多的研究發現有膜細胞器和無膜細胞器之間存在著緊密的聯繫,協同參與多種生理活動。

2020年9月28日,中國科學院生物物理研究所張宏研究員應邀在Developmental Cell雜誌上發表題為:Phase separation in membrane biology: the interplay between membrane-bound organelles and membraneless condensates的綜述文章。此文章作為Developmental Cell封面進行展示,首次系統地總結了現有關於有膜細胞器與無膜細胞器相互作用方面的研究,通過多個方面探討了兩種細胞器互相影響的方式,以及如何彼此協調從而實現細胞內各種重要的生命功能。

封面圖:圖正中櫥窗內球狀結構代表蛋白質(小棒狀結構)形成的無膜細胞器;右側櫥窗內呈現了蛋白凝集體在內質網(深灰色網狀結構)表面形成;左側櫥窗內展示了線粒體(腎形結構)聚集在蛋白凝集體中(如早期發育階段卵細胞內的Balbiani小體)。此封面為清華大學美術學院張善銳創作。

1. 細胞膜為無膜細胞器形成提供平臺

雖然細胞裡很多凝集體在細胞質或核質內形成並呈球狀,如P小體和應激顆粒;但也存在另一類凝集體可以在膜表面形成,且形狀多數不規則。細胞膜作為細胞內外溝通的關鍵結構,可以直接激活蛋白相分離過程。細胞膜受到外界信號刺激後,通過限制蛋白分子擴散和/或促進蛋白相互作用等途徑,降低下遊蛋白發生相分離的濃度,促進蛋白相分離形成凝集體,以實現特定功能。

例如,細胞膜表面的腎素粘附複合物(nephrin adhesion complex)和T細胞受體(T cell receptor,TCR)被激活後,通過自身的SH2和SH3結構域或下遊含SH2和SH3結構域的蛋白及PRM蛋白發生多價結合,引起相分離,進而激活下遊反應【4,5】。相分離也通過在局部細胞膜下形成凝集體,參與細胞不對稱分裂過程和細胞緊密連接(tight junction)的建立。

圖1. 蛋白凝集體在細胞膜表面形成

2. 內質網調控無膜凝集體的生成和動態變化

內質網作為細胞內最大的細胞器,由片狀和管狀兩種形態交互形成網狀結構。內質網是蛋白翻譯的重要場所,也是多種細胞器形成的關鍵部位。在調控無膜細胞器方面,內質網同樣發揮了重要作用。

哺乳動物中,不同的膜蛋白mRNA剪切體,由於3』非翻譯區(3』untranslated region,3』UTR)的差異,可以引導同樣的蛋白定位於細胞不同部位並發揮功能。Ma等人發現RNA結合配體蛋白TIS11B可以發生相分離,形成TIS顆粒。TIS顆粒與內質網相互交織形成網狀結構,從而將含有富含AU序列的mRNA局限其中,促進mRNA與效應蛋白SET的相互作用,最終幫助蛋白正確定位【6】。飢餓條件下,分泌途徑COPII組分在內質網輸出位點(ER exit site, ERES)形成凝集體,作為一種保護機制幫助細胞存活。自噬早期蛋白也在內質網特定位點發生相分離,觸發自噬小體的成核和延伸。另外,內質網還可以與調控P小體和應激蛋白的形成,並通過與這些核糖核蛋白(ribonucleoprotein,RNP)小體直接接觸調控其分裂【7】。

圖2. 內質網為無膜細胞器形成提供位點,參與無膜細胞器的分裂

3. 蛋白相分離幫助有膜細胞器形成聚集體

相分離過程不僅存在於蛋白分子之間,脂類也可以發生相分離,形成特異的膜結構如脂筏。囊泡膜上的脂類通過與蛋白質相互作用,可以形成蛋白囊泡凝集體。這種凝集體結構兼具相對穩定且易於調控的特性,不僅有助於囊泡的局部儲存,而且在受到刺激後囊泡可以快速解離並釋放。

例如,神經突觸中的突觸小泡表面蛋白synapsin 1,富含SH3結構域,可以通過相分離形成液滴樣凝集體,從而使突觸小泡形成聚集體。當突觸受到刺激時局部鈣濃度發生變化,CaMKII被激活並磷酸化synapsin 1,破壞聚集體的穩定性,最終引起突觸小泡的解離和釋放【8】。分泌途徑、病毒感染和卵細胞發育等過程中,均存在相似的相分離調控囊泡聚集現象。

圖3. 相分離介導有膜細胞器的聚集和儲存

4. 有膜和無膜細胞器協同完成蛋白質轉運

蛋白質在內質網合成後,需要通過多種途徑定位到正確部位發揮功能。除經典的分泌和轉位子(translocon)途徑外,相分離也可以促進蛋白的轉運。相分離形成的各種核糖核蛋白小體,可以通過蛋白間的相互作用錨定在細胞器上,並隨著細胞器定向運動達到遠距離運輸目的。為了達到特異的跨膜轉運,蛋白也會通過相分離形成凝集體,然後與膜上的轉位子複合體結合併解離,最終達到亞細胞器定位。另外,核孔複合體也是典型的液滴結構,核孔蛋白(nucleoporin,Nup)通過相分離形成篩狀結構,小分子可以自由進出,而大分子需通過核受體運輸。核受體表面的疏水結構可以局部破壞核孔蛋白的相互作用,進而幫助大分子穿過核孔。

圖4. 有膜和無膜細胞器協同完成蛋白質轉運

5. 蛋白通過相分離形成聚集體並被自噬小體包裹運輸

自噬選擇性降解底物的過程,也受到了相分離的調控。底物蛋白首先在各種受體和支架蛋白調節下發生相分離,然後自噬膜圍繞聚集體形成。此過程受到了精細的調控,液滴的大小和狀態均影響了底物蛋白的自噬降解效率。

張宏實驗室通過研究線蟲發育早期生殖細胞特有蛋白PGL-1和PGL-3的分布,發現這些蛋白也可以隨生殖細胞的不對稱分裂進入體細胞,但體細胞中的PGL-1/3會很快被自噬降解。PGL-1/3首先經過相分離聚集成液滴,然後被支架蛋白EPG-2包裹形成流動性較低的膠化狀態,最終引起自噬小體圍繞液滴形成【9】。酵母中自噬底物蛋白Ape1的降解需要經過類似的相分離和膠化過程【10】。自噬底物p62和應激顆粒的凝集狀態也影響其自噬降解效率,且與疾病狀態密切相關。這些結果說明凝集體的膠化狀態可能對於膜的延伸或形變有重要影響。

圖5. 自噬小體圍繞特定狀態的蛋白凝集體形成

總結和展望

以上這些研究揭示了有膜細胞器和無膜細胞器之間存在著廣泛的相互作用,並參與了一系列生命過程。膜結構為相分離提供了平臺,同時也主動參與了相分離過程的調控。反之,相分離也影響了有膜細胞器的組織、儲存和釋放。無膜細胞器的形成幫助了蛋白的高效轉運,也促進了底物蛋白的自噬降解。但是這些研究僅是個開端,這個領域有更多的問題未能解決,更多的未知有待發現,對兩種細胞器之間的調控和功能進行深入探索將幫助我們破解更多細胞生物學的未解之謎。

中國科學院生物物理研究所張宏研究員為本文通訊作者,麻省大學醫學院趙燕(近期加入南方科技大學生命科學院)為本文第一作者。

原文連結:

https://www.cell.com/developmental-cell/pdf/S1534-5807(20)30541-4.pdf

參考文獻

1. Banani, S.F., Lee, H.O., Hyman, A.A., and Rosen, M.K. (2017). Biomolecular condensates: organizers of cellular biochemistry. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 18, 285-298.

2. Boeynaems, S., Alberti, S., Fawzi, N.L., Mittag, T., Polymenidou, M., Rousseau, F., Schymkowitz, J., Shorter, J., Wolozin, B., Van Den Bosch, L., et al. (2018). Protein Phase Separation: A New Phase in Cell Biology. Trends Cell Biol. 28, 420-435.

3. Shin, Y., and Brangwynne, C.P. (2017). Liquid phase condensation in cell physiology and disease. Science 357, eaaf4382。

4. Li, P., Banjade, S., Cheng, H.C., Kim, S., Chen, B., Guo, L., Llaguno, M., Hollingsworth, J.V., King, D.S., Banani, S.F., et al. (2012). Phase transitions in the assembly of multivalent signalling proteins. Nature 483, 336-340.

5. Su, X., Ditlev, J.A., Hui, E., Xing, W., Banjade, S., Okrut, J., King, D.S., Taunton, J., Rosen, M.K., and Vale, R.D. (2016). Phase separation of signaling molecules promotes T cell receptor signal transduction. Science 352, 595-599.

6. Ma, W.R., and Mayr, C. (2018). A Membraneless Organelle Associated with the Endoplasmic Reticulum Enables 3 ' UTR-Mediated Protein-Protein Interactions. Cell 175, 1492-1506.

7. Lee, J.E., Cathey, P.I., Wu, H., Parker, R., and Voeltz, G.K. (2020). Endoplasmic reticulum contact sites regulate the dynamics of membraneless organelles. Science 367, eaay7108.

8. Milovanovic, D., Wu, Y., Bian, X., and De Camilli, P. (2018). A liquid phase of synapsin and lipid vesicles. Science 361, 604-607.

9. Zhang, G.M., Wang, Z., Du, Z., and Zhang, H. (2018). mTOR Regulates Phase Separation of PGL Granules to Modulate Their Autophagic Degradation. Cell 174, 1492-1506.

10. Yamasaki, A., Alam, J.M., Noshiro, D., Hirata, E., Fujioka, Y., Suzuki, K., Ohsumi, Y., and Noda, N.N. (2020). Liquidity Is a Critical Determinant for Selective Autophagy of Protein Condensates. Mol. Cell 77, 1163-1175.

本文轉載自公眾號「BioArt」(BioGossip)

由中國生物物理學會主辦的

「第十八次中國暨國際生物物理大會」

將於2020年11月15-18日

在廣東省廣州市召開

歡迎全國各研究機構、高等院校

和企業的科技工作者參加

中國生物物理學會官方訂閱號,為BSC會員及生物物理領域專業人士服務。

投稿及授權請聯繫:bscoffice@bsc.org.cn。

微信號:BSC-1979

喜歡此內容的人還喜歡

原標題:《【科技前沿】張宏團隊總結膜生物學中的相分離:​有膜細胞器與無膜細胞器的相互作用》

閱讀原文

相關焦點

  • 【學術前沿】張宏團隊總結膜生物學中的相分離:​有膜細胞器與無...
    內質網為無膜細胞器形成提供位點,參與無膜細胞器的分裂3. 蛋白相分離幫助有膜細胞器形成聚集體相分離過程不僅存在於蛋白分子之間,脂類也可以發生相分離,形成特異的膜結構如脂筏。囊泡膜上的脂類通過與蛋白質相互作用,可以形成蛋白囊泡凝集體。這種凝集體結構兼具相對穩定且易於調控的特性,不僅有助於囊泡的局部儲存,而且在受到刺激後囊泡可以快速解離並釋放。
  • 張宏團隊總結「相分離」:有膜細胞器與無膜細胞器的相互作用
    真核細胞相較於原核細胞,重要區別之一是真核細胞中存在著各種由膜包裹形成的細胞器,如細胞核、內質網、線粒體、溶酶體及脂滴等。這些有膜細胞器把細胞分隔成一獨立的空間,進而保障細胞內各種反應能夠在特異空間內發生。同時這些細胞器又可以通過囊泡運輸和膜互作等多種方式進行著物質、信息和能量的交流。
  • ...榮光/張明傑合作揭示酶複合物自發相分離形成模塊化無膜細胞器...
    支架蛋白(scaffold protein)間通過多價的特異相互作用網絡,形成相分離【4】。由於它們量少、活性高、反應特異,酶或酶複合物一般被認為是作為「乘客」進入無膜細胞器。2020年8月10日,上海交通大學Bio-X研究院朱金偉團隊、中科院上海生物化學與細胞生物學研究所張榮光團隊和香港科技大學張明傑團隊合作在Molecular Cell雜誌發表了題為GIT/PIX Condensates Are Modular and Ideal for Distinct Compartmentalized Cell Signaling的研究論文。
  • 【科技前沿】張宏團隊揭示自噬調控新機制:IPMK通過抑制轉錄因子...
    蛋白質液-液相分離(Liquid-Liquid Phase Separation, LLPS)介導細胞內多種無膜細胞器或大分子凝聚體的形成。相分離形成的凝聚體起到分隔細胞組分的作用,從而在空間上保證了不同的細胞功能高效、有序的進行。
  • 上海交大生命科學技術學院科研團隊在人工無膜細胞器研究方面取得...
    近日,上海交通大學生命科學技術學院、微生物代謝國家重點實驗室科研團隊首次在原核生物構建了人工無膜細胞區室,揭示了類蛛絲蛋白、節肢彈性蛋白等固有無序蛋白液-液相分離區室化的生物大分子機制,建立了螢光蛋白、酶等蛋白融合共定位至區室的功能化平臺。
  • 上海有機所等在分子伴侶調控無膜細胞器動態組裝研究中獲進展
    蛋白質的相分離在多種執行重要生物學功能的無膜細胞器動態組裝中發揮關鍵作用。在疾病條件下,蛋白質相分離調控的紊亂會直接導致蛋白的液-固相轉化和不可逆的蛋白致病聚集。該過程與一些神經退行性疾病,如肌萎縮側索硬化症(ALS)密切相關。
  • 科學家已發現無膜細胞器和神經退行性疾病的相關性(上)
    人們將這些生物分子凝聚物稱為無膜細胞器。關於這些無膜細胞器結構和生物物理學特性的研究在過去的10年裡突飛猛進。科學家和藥物研發者們也越來越重視這一獨特的生物學結構。我們將近期發表於《Nature Reviews Drug Discovery》上有關無膜細胞器的一篇文章編譯和整理成了上下兩篇。本文是上篇,主要介紹了無膜細胞器研究的歷史及其與疾病之間的關係。
  • 【學會動態】第二屆生物大分子相分離閉門會議成功舉辦
    2020年10月30——11月2號,「第二屆(2020年)生物大分子相變前沿論壇」在安徽績溪取得圓滿成功,本次會議是繼2019年首次在蘇州成功舉辦相分離前沿論壇()之後的又一次卓有成效的閉門會議,極大地推動了國內相分離研究領域一批科學家之間的合作與交流。
  • 兩篇Cell揭示無膜細胞器形成機制及其對細胞DNA的影響
    Brangwynne說,從長遠來看,開發研究中使用的這兩種光操縱系統至少與這兩篇論文的研究結果一樣重要。這些研究人員開發出的工具讓科學家們能夠準確地探測細胞內的相分離---一種將細胞內混亂的液體物質轉變為功能性細胞區室(即無膜細胞器)的過程。儘管長期以來,這些細胞器受到人們的忽視,但是經證實它們在人類健康中起著關鍵作用。
  • Nature:揭示無膜細胞器形成的成分依賴性機制
    2020年5月15日訊/生物谷BIOON/---細胞器是細胞中類似器官的區室,與許多細胞功能有關。有一大類細胞器在形成時是不含有膜的,而且越來越多地被稱為凝結物(condensate),這是因為人們普遍認為它們是通過液體凝結形成的,就像草上的露珠一樣。但由於這些細胞器沒有膜,科學家們仍然不了解控制哪些分子能進入凝結物而哪些分子被排除在外的規則。
  • 「細胞器與逆境生物學國際研討會」在上海交大舉辦
    11月7日, 由上海交通大學農業與生物學院、上海交通大學-德國馬普學會「細胞器與逆境生物學」夥伴研究組和中國植物生理與分子生物學學會細胞與發育專業委員會聯合主辦的「細胞器與逆境生物學國際研討會」 在上海交通大學農業與生物學院及Zoom線上平臺舉辦,來自國內外的500餘名學者通過線上和來自全國各地的150餘位師生在現場參與了此次研討會
  • ...合力打造光學多維度·超分辨 「街景地圖」 呈現細胞器互作動態...
    正如我們的城市一樣,細胞是一個功能完備的「微觀世界」,一個細胞內有多種不同的細胞器負責物質輸運、新陳代謝、基因遺傳、內分泌調節等功能。細胞器相互作用的研究是我們能認識細胞功能,並且了解致病根源的重要途徑;然而當前的螢光顯微鏡受限於有限的螢光顏色通道,染色種類,染料的穩定性,時間和空間的成像解析度等因素。
  • 內質網接觸位點調節無膜細胞器動態
    內質網接觸位點調節無膜細胞器動態 作者:小柯機器人 發布時間:2020/2/10 11:38:25 近日,美國科羅拉多大學Gia K.
  • 揭示內質網通過接觸調節無膜細胞器的生物發生和...
    2020年2月6日訊/生物谷BIOON/---在一項新的研究中,來自美國科羅拉多大學的研究人員發現內質網與細胞中的至少兩個無膜區室(membraneless compartment)接觸並影響它們的影響。
  • 浙大林愛福團隊建立細胞器非編碼RNA圖譜,並解析其功能
    線粒體、溶酶體、內質網等多種細胞器組成的結構相對獨立、功能緊密聯繫的細胞內膜系統,高效支撐了機體正常生理活動功能。細胞內膜系統失調導致細胞代謝穩態失衡,胞內信號網絡調節異常,造成不可控的細胞惡性調控,促使腫瘤等惡性疾病發生。不同細胞器具有各自獨特的核酸、蛋白、代謝物質組成,促進了各類生化反應的高效運轉,支持其各自獨特能量代謝等功能。
  • 【學術前沿】畢國強團隊利用冷凍電鏡原位成像揭示抑制性突觸受體...
    ,首次解析了抑制性突觸中GABAA受體的原位三維結構,並闡釋了GABAA受體和支架蛋白在抑制性突觸中具有層級化的介態相分離的組織規則。抑制性突觸中受體等蛋白分子、細胞器等超微結構的三維可視化(圖片版權:陶長路、劉雲濤、畢國強;圖片製作:王國燕、馬燕兵)受體分子與支架蛋白的這種半穩定性組織分布特徵,否定了早期關於抑制性突觸中受體蛋白規則錨定在支架蛋白所形成穩定的六邊形網格上的推測;另一方面,GABAA受體在相分離邊界內相對均勻分布的特性,也不同於基於超分辨光學成像所發現的興奮性突觸中受體蛋白具有局部納米域分布的特性
  • 揭示冠狀病毒複製特殊「細胞器」
    冠狀病毒是單鏈RNA病毒,在細胞質中完成病毒基因組複製,為了避免病毒核酸被宿主細胞識別,通常會誘導內質網形成病毒複製細胞器,雙層膜囊泡是其中的主要組分,為病毒RNA合成、轉運、包裝提供微環境。然而,精細的病毒結構、動態過程還有待進一步闡明。
  • 專家點評|林愛福組建立細胞器非編碼RNA圖譜並解析其功能
    不同細胞器具有各自獨特的核酸、蛋白、代謝物質組成,促進了各類生化反應的高效運轉,支持其各自獨特能量代謝等功能。對細胞器蛋白組學、代謝組學等分析有效揭示了各細胞器在能量代謝平衡等重要細胞活動規律中的獨特功能和動態關聯。相對的,作為細胞三類主要生物分子組分之一的核酸,其作為細胞器組分的分布規律及其參與細胞代謝功能的研究尚少。
  • 【科技前沿】張宏團隊揭示SARS-CoV-2抑制自噬溶酶體形成的機制
    自噬通過形成雙層膜的自噬體包裹胞質中的待降解組分,隨即運輸至溶酶體進行降解。細胞自噬對於細胞應對各種應激條件以及維持穩態平衡至關重要,並且能夠參與抵抗外來入侵的病原菌和病毒。在病毒侵染的過程中,一些病毒蛋白以及一系列病毒感染引起的細胞應激均可激活宿主細胞的自噬通路【1-3】。
  • 生物膜與細胞器的概述
    生物膜是細胞的重要的結構基礎,包括細胞核在內的絕大多數細胞器(細胞裡的器官)都是以細胞膜為基礎構建而成的,相當於人體的皮膚,這裡可以看出相對微觀的細胞和人體之間都有類似「皮膚」的存在。我們是否可以認為是「微觀的組成」表現在「宏觀組成」的一種共性呢?生物膜也是一種動態的結構,具有膜脂的流動性和膜蛋白質的運動性。