Intrinsically disordered region amplifies membrane remodeling to augment selective ER-phagy

内质网 细胞生物学 膜曲率 杰纳斯 化学 生物 生物物理学 纳米技术 材料科学 生物化学 小泡
作者
Sergio A. Poveda-Cuevas,Kateryna O. Lohachova,Borna Markusic,Ivan Đikić,Gerhard Hummer,Ramachandra M. Bhaskara
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:121 (44)
标识
DOI:10.1073/pnas.2408071121
摘要

Intrinsically disordered regions (IDRs) play a pivotal role in organellar remodeling. They transduce signals across membranes, scaffold signaling complexes, and mediate vesicular traffic. Their functions are regulated by constraining conformational ensembles through specific intra- and intermolecular interactions, physical tethering, and posttranslational modifications. The endoplasmic reticulum (ER)-phagy receptor FAM134B/RETREG1, known for its reticulon homology domain (RHD), includes a substantial C-terminal IDR housing the LC3 interacting motif. Beyond engaging the autophagic machinery, the function of the FAM134B-IDR is unclear. Here, we investigate the characteristics of the FAM134B-IDR by extensive modeling and molecular dynamics simulations. We present detailed structural models for the IDR, mapping its conformational landscape in solution and membrane-anchored configurations. Our analysis reveals that depending on the membrane anchor, the IDRs collapse onto the membrane and induce positive membrane curvature to varying degrees. The charge patterns underlying this Janus-like behavior are conserved across other ER-phagy receptors. We found that IDRs alone are sufficient to sense curvature. When combined with RHDs, they intensify membrane remodeling and drive efficient protein clustering, leading to faster budding, thereby amplifying RHD remodeling functions. Our simulations provide a perspective on IDRs of FAM134B, their Janus-like membrane interactions, and the resulting modulatory functions during large-scale ER remodeling.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
曾经电源发布了新的文献求助10
1秒前
马文完成签到,获得积分10
2秒前
奋斗的暖阳完成签到,获得积分10
2秒前
CarterXD完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
4秒前
JXDYYZK完成签到,获得积分10
5秒前
123完成签到,获得积分10
5秒前
Orange应助姜茶采纳,获得10
5秒前
6秒前
化工兔完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
亓椰iko完成签到 ,获得积分10
8秒前
larychen完成签到,获得积分10
10秒前
寒冷妙梦完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
打工人发布了新的文献求助10
12秒前
zhaoyaoshi完成签到 ,获得积分10
12秒前
蛋挞完成签到,获得积分10
14秒前
务实的绝悟完成签到,获得积分10
14秒前
柚子完成签到 ,获得积分10
16秒前
超帅傲白完成签到 ,获得积分10
16秒前
YL完成签到,获得积分10
17秒前
姜茶发布了新的文献求助10
17秒前
陌小石完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
Hello应助打工人采纳,获得10
18秒前
19秒前
prof.zhang完成签到,获得积分20
20秒前
瑞仔完成签到,获得积分10
21秒前
小王同学完成签到,获得积分10
21秒前
Soxiar完成签到 ,获得积分10
24秒前
Jennifer关注了科研通微信公众号
25秒前
lll完成签到,获得积分10
25秒前
小小想想发布了新的文献求助10
26秒前
26秒前
31秒前
粥可温完成签到,获得积分10
31秒前
笨笨的鬼神完成签到,获得积分10
31秒前
asd发布了新的文献求助10
31秒前
高分求助中
中国国际图书贸易总公司40周年纪念文集: 史论集 2500
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Дружба 友好报 (1957-1958) 1000
The Data Economy: Tools and Applications 1000
How to mix methods: A guide to sequential, convergent, and experimental research designs 700
Mantiden - Faszinierende Lauerjäger – Buch gebraucht kaufen 600
PraxisRatgeber Mantiden., faszinierende Lauerjäger. – Buch gebraucht kaufe 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 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 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3111664
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2761878
关于积分的说明 7667857
捐赠科研通 2416960
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1282924
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 619212
版权声明 599512