Back to chapter

6.7:

GTPases and their Regulation

JoVE Core
Cell Biology
Un abonnement à JoVE est nécessaire pour voir ce contenu.  Connectez-vous ou commencez votre essai gratuit.
JoVE Core Cell Biology
GTPases and their Regulation

Langues

Diviser

Трифосфат гуанозина, ГТФ, близкий родственник АТФ это небольшая молекула, имеющая важное значение для регулирования функции белка. G белки это белки, котрые регулируется связкой ГТФ. Эти белки имеют собственная ГТФ-азную активность.То есть, когда ГТФ связан, они могут катализировать его гидролиз в гуанозин дифосфат, ГДФ. G белки делятся на две категории, малые и большие. Малые, или мономерные G-белки, представляют собой единичную суб-единицу белка, которая активируется различными внутриклеточными сигнальными путями.Напротив, большие, или гетеротримерные G-белки, содержат три подгруппы, и активируются связанным мембраной G белковыми связанными рецепторами. ГТФазы действуют как молекулярный переключатель, в котором ГДФ-связанное состояние обычно неактивно, в то время как состояние, связанное с ГТФ, активно. ГТФ связывание, за которым следует гидролизу ГТФ до ГДФ, является частью ГТФ-ГДФ цикла.Цикл начинается, когда фактор обмена гуанина, или GEF, вызывает конформационные изменения G-белка, которое приводит к высвобождению ГДФ. ГТФ быстро связывается с. теперь пустым сайтом связывания нуклеотидов, так как ГТФ находится в изобилии в цитоплазме.В этот момент происходит переключение G-белка в его активное состояние, с привязкой ГТФ. G белки имеют собственную активность ГТФазы чтобы гидролизировать связанную молекулу. Однако, расщепление ГТФ ферментами это медленный процесс, без дополнительных клеточных сигналов.Поэтому, когда для G-белка наступает момент выключения, белок, активирующий ГТФазу или GAP, свяжется и улучшит ГТФазную активность белка. ГТФ расщепляется на ГДФ и неорганический фосфат, и G-белок возвращается в неактивное состояние, завершая цикл.

6.7:

GTPases and their Regulation

Белки, связывающие гуаниновые нуклеотиды (G-белки), также известные как ГТФазы, представляют собой суперсемейство белков, которые регулируют многие клеточные процессы, такие как передача клеточных сигналов, везикулярный транспорт и регуляция формы и подвижности клеток. Мутация или дисфункция этих белков может привести к заболеванию. Существует около 40 000 известных G-белков, которые в целом можно разделить на две группы ‒  малые G-белки, состоящие из одного домена, и большие многодоменные G-белки.

Большие G-белки, также известные как гетеротримерные G-белки, состоят из трех субъединиц —α, β и γ. α-субъединица имеет консервативный домен, который взаимодействует с рецепторами, ассоциированными с G-белками, чтобы опосредовать трансмембранную передачу сигналов.

Малые G-белки представляют собой единую субъединицу и передают сигнал по всей клетке по различным путям. Они разделены на пять подсемейств на основе последовательности и функции ‒ Ras, Rho, Rab, Ran и Arf. Мутации в подсемействе Ras приводят к образованию раковых опухолей в легких, толстой кишке и поджелудочной железе. Подсемейство Rho регулирует реорганизацию актина и движения цитоскелета из микротрубочек. Подсемейство Rab, самое большое семейство малых G-белков, регулирует везикулярный транспорт и мембранный перенос в секреторных и эндоцитозных путях.  Подсемейство Ran регулирует ядерно-цитоплазматический транспорт РНК и белков через ядерные поры и сборку и функционирование митотического веретена. Подсемейство Arf участвует в везикулярном транспорте и мембранном переносе.

G-белки регулируются связыванием ГТФ/ГДФ и обладают собственной ГТФазной активностью, что означает, что они могут гидролизовать ГТФ до ГДФ.  Когда связывается ГТФ, G-белок находится в состоянии “ВКЛ”, то есть белок будет стимулировать каскады сигналов в клетке.  Когда связывается ГДФ, белок находится в состоянии “ВЫКЛ”, что приводит к остановке сигнализирования. Регуляция активации G-белка дополнительно регулируется факторами обмена гуаниновых нуклеотидов (GEF), которые помогают диссоциации ГДФ, и белками, активирующими ГТФазу (GAP), которые стимулируют гидролиз ГТФ. Кроме того, ингибиторы диссоциации гуанина (GDI) могут связываться с небольшими ГТФазами и регулировать их расположение в мембране или цитоплазме.

Suggested Reading

  1. Mishra, A. K., & Lambright, D. G. (2016). Invited review: Small GTPases and their GAPs. Biopolymers, 105(8), 431–448.
  2. Toma-Fukai, S., & Shimizu, T. (2019). Structural Insights into the Regulation Mechanism of Small GTPases by GEFs. Molecules (Basel, Switzerland), 24(18), 3308.