Artificial signaling in mammalian cells enabled by prokaryotic two-component system

组分(热力学) 细胞生物学 计算生物学 信号转导 生物 系统生物学 化学 物理 热力学
作者
Alain Mazé,Yaakov Benenson
出处
期刊:Nature Chemical Biology [Springer Nature]
卷期号:16 (2): 179-187 被引量:30
标识
DOI:10.1038/s41589-019-0429-9
摘要

Augmenting live cells with new signal transduction capabilities is a key objective in genetic engineering and synthetic biology. We showed earlier that two-component signaling pathways could function in mammalian cells, albeit while losing their ligand sensitivity. Here, we show how to transduce small-molecule ligands in a dose-dependent fashion into gene expression in mammalian cells using two-component signaling machinery. First, we engineer mutually complementing truncated mutants of a histidine kinase unable to dimerize and phosphorylate the response regulator. Next, we fuse these mutants to protein domains capable of ligand-induced dimerization, which restores the phosphoryl transfer in a ligand-dependent manner. Cytoplasmic ligands are transduced by facilitating mutant dimerization in the cytoplasm, while extracellular ligands trigger dimerization at the inner side of a plasma membrane. These findings point to the potential of two-component regulatory systems as enabling tools for orthogonal signaling pathways in mammalian cells.

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