Single particle tracking reveals SARS-CoV-2 regulating and utilizing dynamic filopodia for viral invasion

丝状体 福明 细胞生物学 细胞骨架 肌动蛋白 生物 肌动蛋白细胞骨架 伪足 细胞 生物化学
作者
Yue Zhang,Xiaowei Zhang,Zhong‐Yi Li,Weisong Zhao,Hui Yang,Shuangshuang Zhao,Daijiao Tang,Qian Zhang,Zonghong Li,Huisheng Liu,Haoyu Li,Bo Li,Pekka Lappalainen,Tao Xu,Zongqiang Cui,Yaming Jiu
出处
期刊:Science Bulletin [Elsevier BV]
卷期号:68 (19): 2210-2224 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.scib.2023.08.031
摘要

Although severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) entry mechanism has been explored, little is known about how SARS-CoV-2 regulates the subcellular structural remodeling to invade multiple organs and cell types. Here, we unveil how SARS-CoV-2 boosts and utilizes filopodia to enter the target cells by real-time imaging. Using SARS-CoV-2 single virus-like particle (VLP) tracking in live cells and sparse deconvolution algorithm, we uncover that VLPs utilize filopodia to reach the entry site in two patterns, "surfing" and "grabbing", which avoid the virus from randomly searching on the plasma membrane. Moreover, combining mechanical simulation, we elucidate that the formation of virus-induced filopodia and the retraction speed of filopodia depend on cytoskeleton dynamics and friction resistance at the substrate surface caused by loading-virus gravity, respectively. Further, we discover that the entry process of SARS-CoV-2 via filopodia depends on Cdc42 activity and actin-associated proteins fascin, formin, and Arp2/3. Together, our results highlight that the spatial–temporal regulation of actin cytoskeleton by SARS-CoV-2 infection makes filopodia as a highway for virus entry and potentiates it as an antiviral target.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小葛完成签到,获得积分10
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
樊樊完成签到,获得积分10
2秒前
Druid完成签到,获得积分20
3秒前
3秒前
英俊的铭应助AiX-zzzzz采纳,获得10
4秒前
www发布了新的文献求助10
4秒前
栗园发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
刘欣发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
吾将上下而求索应助小葛采纳,获得10
6秒前
Billy应助橙子采纳,获得30
7秒前
7秒前
8秒前
古月发布了新的文献求助10
8秒前
www完成签到,获得积分10
10秒前
OE完成签到,获得积分10
10秒前
Zzzz完成签到 ,获得积分10
11秒前
肖雪依发布了新的文献求助10
11秒前
CA发布了新的文献求助10
11秒前
樊舒豪发布了新的文献求助10
11秒前
cindy发布了新的文献求助10
12秒前
科奇应助滚筒洗衣机采纳,获得10
13秒前
11关闭了11文献求助
13秒前
13秒前
OxO完成签到,获得积分10
14秒前
FashionBoy应助古月采纳,获得10
15秒前
16秒前
YY发布了新的文献求助10
17秒前
认真的飞扬完成签到,获得积分10
17秒前
脑洞疼应助贺兰采纳,获得10
17秒前
18秒前
20秒前
20秒前
Yuzusoft发布了新的文献求助10
21秒前
YY完成签到,获得积分10
22秒前
滚筒洗衣机完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
QAQ发布了新的文献求助10
24秒前
高分求助中
The Mother of All Tableaux Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 2400
Ophthalmic Equipment Market by Devices(surgical: vitreorentinal,IOLs,OVDs,contact lens,RGP lens,backflush,diagnostic&monitoring:OCT,actorefractor,keratometer,tonometer,ophthalmoscpe,OVD), End User,Buying Criteria-Global Forecast to2029 2000
Optimal Transport: A Comprehensive Introduction to Modeling, Analysis, Simulation, Applications 800
Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL 600
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 12th edition 588
T/CIET 1202-2025 可吸收再生氧化纤维素止血材料 500
Interpretation of Mass Spectra, Fourth Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3956119
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3502336
关于积分的说明 11107217
捐赠科研通 3232912
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1787081
邀请新用户注册赠送积分活动 870422
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 802019