《Cell | 非经典DHX9应激颗粒对RNA损伤的隔离》

  • 来源专题:战略生物资源
  • 编译者: 李康音
  • 发布时间:2024-03-19
  • 2024年3月18日,德国马普研究所的Asifa Akhtar课题组在Cell上发表了题为 RNA damage compartmentalization by DHX9 stress granules 的研究论文。

    应激颗粒(SGs)是细胞在应对各种环境压力时形成的一种RNA凝聚物(condensate),被认为可以在不利环境下暂时富集和保存成熟的mRNA 。由于从细胞中分离和表征这种无膜的RNA凝聚物在技术上非常具有挑战性,因此目前对应激颗粒的组成和功能缺乏深入研究。

    作者首先发现在紫外线B和紫外线C处理后,通常定位于细胞核的RNA解旋酶DHX9在细胞质中形成特殊的应激颗粒,而其他DNA损伤刺激并不能导致该现象。同时,作者发现氧化压力,热休克,渗透压,ER stress等刺激诱导的经典应激颗粒并没有DHX9蛋白,这提示紫外诱导的应激颗粒和其他应激颗粒可能具有不同性质。进一步的,作者利用4sU+紫外线A处理模拟紫外线B和C导致的RNA损伤,发现4sU+紫外线A能诱导DHX9形成的应激颗粒同时并不造成DNA损伤。这表面是RNA损伤而非DNA损伤导致了DHX9应激颗粒的形成。

    随后,作者发明了一种新的基于流式细胞仪的方法——FANCI,从细胞中纯化了由热休克,氧化压力和渗透压力导致的经典应激颗粒以及紫外线导致的非经典DHX9应激颗粒。RNA-seq和质谱实验表明经典的应激颗粒富集成熟的mRNA和蛋白翻译相关因子,而紫外导致的DHX9应激颗粒富集受损的内含子RNA和相关结合蛋白。有意思的是,进一步研究表明DHX9应激颗粒只存在于有丝分裂后产生的新生子代细胞中。同时作者发现这些子代细胞激活了一系列的其他应激反应包括翻译限制和dsRNA相关的免疫反应。通过同时去除G3BP1和G3BP2蛋白以抑制DHX9应激颗粒的形成,作者发现DHX9应激颗粒对于这些应激反应是必须的,而经典的应激颗粒对于这些应激反应是非必需的。
    此外,作者通过FANCI-质谱和免疫荧光共聚焦实验发现RNA损伤激活了P62自噬小体并且该自噬小体和DHX9应激颗粒相互作用且介导了DHX9应激颗粒的解离。

    总的来说,该研究发现了紫外线介导的RNA损伤导致了内含子RNA加工异常,子代细胞通过非经典的DHX9应激颗粒隔离这些异常的受损RNA并激活一系列下游的应激反应,从而保护自己免受来自亲代细胞的异常RNA的伤害。近些年的众多研究发现新生细胞通过有膜的微核(MN,micronuclei)来隔离受损DNA并激活cGAS-STING免疫信号通路。这项工作揭示了细胞通过无膜的DHX9应激颗粒来富集损伤RNA并激活dsRNA介导的免疫信号通路,为理解RNA凝聚体,细胞周期和RNA损伤保护及相关疾病提供了新的探索视角和理论。

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    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-06-19
    • 2024年6月14日,汉堡大学Eppendor医学中心Manuel A. Friese通讯在Cell发表题为STING orchestrates the neuronal inflammatory stress response in multiple sclerosis的文章,揭示了干扰素基因刺激因子(STING)在MS中协调神经元炎症应激反应(NISR)的关键作用。 STING通常参与对抗病原体的天然免疫反应。作者证明在中枢神经系统炎症过程中神经元也表达STING。在神经元中,STING的激活是通过干扰素γ和谷氨酸兴奋性毒性(glutamate excitotoxicity)的组合触发的非经典途径发生的。在正常条件下,STING通过与基质相互作用分子1(STIM1)的相互作用而保留在内质网(ER)中。炎症诱导的谷氨酸兴奋性毒性导致ER钙耗竭,导致STIM1与STING解离,使STING转移到高尔基体,在那里它被磷酸化和激活。值得注意的是,这种神经元STING激活不会诱导在免疫细胞中观察到的典型I型干扰素信号通路。相反,它触发了一种非经典途径,诱导GPX4的自噬降解。通过降解GPX4,活化的STING破坏神经元的适应性抗氧化反应,导致活性氧(ROS)的积聚和铁死亡。 作者证明了STING诱导的铁死亡是炎症过程中神经元死亡的原因。STING或自噬的药物抑制,以及抗氧化剂和铁死亡抑制剂的治疗,保护神经元免受兴奋性毒性和炎症诱导的细胞死亡。值得注意的是,缺乏STIM1的神经元表现出STING介导的铁死亡增加,突出了STIM1-STING相互作用在调节该途径中的重要性。作者为神经元STING信号的有害影响提供了令人信服的体内证据。多发性硬化症小鼠模型中的神经元特异性STING敲除改善了临床结果,减少了神经元损失,并减少了自噬和铁死亡的标志物。这种神经保护作用是在不影响对免疫监测和碎片清除很重要的小胶质细胞激活的情况下实现的。该研究还揭示了多发性硬化症患者神经元中STING的上调,强调了这些发现的临床相关性。值得注意的是,对MS小鼠模型的STING药物抑制改善了神经退行性变,证明了靶向该途径的治疗潜力。 总之,这项研究揭示了STING在多发性硬化症有害NISR中的一个新作用。通过整合炎症信号和谷氨酸兴奋毒性,神经元STING激活触发了一种非经典途径,从而诱导铁死亡和神经元死亡。重要的是,作者证明抑制STING或其下游效应物可以保护神经元免受炎症诱导的变性,为多发性硬化症和其他潜在的以神经炎症为特征的神经退行性疾病提供了一条有前景的治疗途径。
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    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2023-11-20
    • 本文内容转载自“ BioArt”微信公众号。原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/VZbnIV4ZStKS0VGIrVpSFQ 2023年11月15日,英国Francis Crick研究所的Claudio Bussi和Maximiliano G. Gutierrez合作在Nature上发表了题为Stress granules plug and stabilize damaged endolysosomal membranes的研究论文。该研究发现溶酶体膜损伤后应激颗粒在损伤位点迅速形成,并通过类似“塞子”的作用阻止溶酶体内容物从膜破损处流出,以稳定破损的溶酶体膜和有效修复,这一功能对于宿主抵御病原体诱导的内膜损伤非常重要。 内吞溶酶体的损伤导致膜穿孔的形成,如果不能被及时修复就会引起溶酶体囊泡的破裂、内容物(主要为蛋白酶类)的外溢以及细胞死亡,因此真核生物进化出了ESCRT依赖和不依赖的两种途径来修复溶酶体膜的损伤。然而在这两种修复途径起作用之前,溶酶体膜是如何维持其稳定性的仍然未知。为了解释这个问题,作者将应激颗粒和溶酶体膜损伤联系起来,他们首先研究了LLOMe介导的内吞溶酶体损伤时G3BP-应激颗粒的形成动态,通过超高分辨率的活细胞成像系统,发现G3BP1蛋白-RNA可以快速地在溶酶体膜的损伤位点形成聚集体状的应激颗粒,并且这种应激颗粒类似于“塞子”的作用位于溶酶体的膜损伤位点,而损伤位点pH的改变是诱导应激颗粒形成的原因。 随后,作者为了揭示应激颗粒在膜损伤位点的作用,他们利用Giant unilamellar vesicles(GUVs)系统体外研究G3BP1-RNA聚集体的功能,通过体外构建GUVs包埋G3BP1和RNA,并模拟细胞内的pH值环境。研究人员发现在诱导GUVs膜形成穿孔后,G3BP1可以在破损的位点快速形成聚集体,像一个“塞子”堵住膜穿孔。有趣的是,G3BP1-RNA应激颗粒可以触发膜穿孔边缘的浸润和稳定,防止膜塌陷和进一步的内容物泄漏;抑制聚集体的形成将导致囊泡的破裂。 总的来说,这篇文章发现了生物分子凝聚物的一种新功能,即应激颗粒选择性地在受损膜附近形成一个“塞子”,促进囊泡的稳定和存活,使得内膜得以快速修复,这对巨噬细胞抵御细胞内病原体对内膜系统的损伤至关重要。