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
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.