J 2022

Septin-microtubule association via a motif unique to isoform 1 of septin 9 tunes stress fibers

KUZMIĆ, M., G. CASTRO LINARES, Jindřiška LEISCHNER FIALOVÁ, F. IV, D. SALAÜN et. al.

Základní údaje

Originální název

Septin-microtubule association via a motif unique to isoform 1 of septin 9 tunes stress fibers

Autoři

KUZMIĆ, M., G. CASTRO LINARES, Jindřiška LEISCHNER FIALOVÁ (203 Česká republika, domácí), F. IV, D. SALAÜN, A. LLEWELLYN, M. GOMES, M. BELHABIB, Y. LIU, K. ASANO, M. RODRIGUES, D. ISNARDON, T. TACHIBANA, G. H. KOENDERINK, A. BADACHE, M. MAVRAKIS a P. VERDIER-PINARD (garant)

Vydání

Journal of Cell Science, CAMBRIDGE, COMPANY BIOLOGISTS LTD, 2022, 0021-9533

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

10601 Cell biology

Stát vydavatele

Velká Británie a Severní Irsko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

Impakt faktor

Impact factor: 4.000

Kód RIV

RIV/00216224:14110/22:00125367

Organizační jednotka

Lékařská fakulta

UT WoS

000762657200006

Klíčová slova anglicky

Actin; Cytoskeleton; Microtubule; Septin; SEPT9

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 19. 7. 2022 12:24, Mgr. Tereza Miškechová

Anotace

V originále

Septins, a family of GTP-binding proteins that assemble into higher order structures, interface with the membrane, actin filaments and microtubules, and are thus important regulators of cytoarchitecture. Septin 9 (SEPT9), which is frequently overexpressed in tumors and mutated in hereditary neuralgic amyotrophy (HNA), mediates the binding of septins to microtubules, but the molecular determinants of this interaction remained uncertain. We demonstrate that a short microtubule-associated protein (MAP)-like motif unique to SEPT9 isoform 1 (SEPT9_i1) drives septin octamer-microtubule interaction in cells and in vitro reconstitutions. Septin-microtubule association requires polymerizable septin octamers harboring SEPT9_i1. Although outside of the MAP-like motif, HNA mutations abrogate this association, identifying a putative regulatory domain. Removal of this domain from SEPT9_i1 sequesters septins on microtubules, promotes microtubule stability and alters actomyosin fiber distribution and tension. Thus, we identify key molecular determinants and potential regulatory roles of septin-microtubule interaction, paving the way to deciphering the mechanisms underlying septin-associated pathologies.