CLASP-mediated competitive binding in protein condensates directs microtubule growth

微管 细胞生物学 血浆蛋白结合 化学 生物
作者
Xuanyan Jia,Leishu Lin,Siqi Guo,Lulu Zhou,Gaowei Jin,Jiayuan Dong,Jinman Xiao,Xingqiao Xie,Yiming Li,Sicong He,Zhiyi Wei,Cong Yu
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:15 (1)
标识
DOI:10.1038/s41467-024-50863-3
摘要

Microtubule organization in cells relies on targeting mechanisms. Cytoplasmic linker proteins (CLIPs) and CLIP-associated proteins (CLASPs) are key regulators of microtubule organization, yet the underlying mechanisms remain elusive. Here, we reveal that the C-terminal domain of CLASP2 interacts with a common motif found in several CLASP-binding proteins. This interaction drives the dynamic localization of CLASP2 to distinct cellular compartments, where CLASP2 accumulates in protein condensates at the cell cortex or the microtubule plus end. These condensates physically contact each other via CLASP2-mediated competitive binding, determining cortical microtubule targeting. The phosphorylation of CLASP2 modulates the dynamics of the condensate-condensate interaction and spatiotemporally navigates microtubule growth. Moreover, we identify additional CLASP-interacting proteins that are involved in condensate contacts in a CLASP2-dependent manner, uncovering a general mechanism governing microtubule targeting. Our findings not only unveil a tunable multiphase system regulating microtubule organization, but also offer general mechanistic insights into intricate protein-protein interactions at the mesoscale level. This study shows that CLASP2, a microtubule-stabilizing protein, regulates microtubule targeting via a tunable condensate interaction, offering mechanistic insights into the dynamic organization of multi-condensates in response to cellular signals.
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
1秒前
1秒前
Zz完成签到,获得积分10
3秒前
敢超发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
5秒前
5秒前
6秒前
8秒前
斑马兽发布了新的文献求助30
8秒前
枯木逢生i完成签到,获得积分10
8秒前
加油干发布了新的文献求助10
10秒前
三七完成签到,获得积分10
11秒前
zhangjiabin发布了新的文献求助10
12秒前
bai发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
Albert发布了新的文献求助30
14秒前
15秒前
彭于晏应助luxiaoyu采纳,获得10
15秒前
糊糊完成签到,获得积分10
16秒前
18秒前
斑马兽完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
chengzhiliu29完成签到,获得积分20
24秒前
24秒前
科研通AI2S应助仵一采纳,获得10
24秒前
24秒前
冽飏完成签到 ,获得积分10
25秒前
huhu完成签到,获得积分10
25秒前
zhu发布了新的文献求助10
26秒前
chengzhiliu29发布了新的文献求助30
26秒前
27秒前
29秒前
luxiaoyu发布了新的文献求助10
32秒前
iNk发布了新的文献求助200
33秒前
34秒前
柳易槐发布了新的文献求助10
34秒前
luxiaoyu完成签到,获得积分10
38秒前
cc发布了新的文献求助10
38秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
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 3136697
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787724
关于积分的说明 7782985
捐赠科研通 2443808
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299415
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625444
版权声明 600954