Science Advances
4 March 2020
La dynamique des clusters d'intégrines à l'échelle nanométrique contrôle la mécanodétection cellulaire via la phosphorylation FAKY397
Bo Cheng1,2,*, Wanting Wan2,3,*, Guoyou Huang1,2, Yuhui Li1,2, Guy M. Genin1,2,4,5, Mohammad R. K. Mofrad6, Tian Jian Lu7,8, Feng Xu1,2 ,Min Lin1,2,†
1 Laboratoire clé d'ingénierie de l'information biomédicale du ministère de l'Éducation, École des sciences et technologies de la vie, Université Xi'an Jiaotong, Xi'an 710049, République populaire de Chine.
2 Centre d'ingénierie et de biomécanique bioinspirés (BEBC), Université Xi'an Jiaotong, Xi'an 710049, République populaire de Chine.
3 Laboratoire clé de la province du Shaanxi pour la recherche en médecine de précision craniofaciale, Collège de stomatologie, Université Xi'an Jiaotong, Xi'an 710049, République populaire de Chine.
4 Département de génie mécanique et de science des matériaux, Université de Washington à St. Louis, St. Louis, MO 63130, États-Unis.
5 NSF Science and Technology Center for Engineering Mechanobiology, Washington University à St. Louis, St. Louis, MO 63130, États-Unis.
6 Laboratoire de biomécanique cellulaire moléculaire, Départements de bioingénierie et de génie mécanique, Université de Californie, Berkeley, CA 94720, États-Unis.
7 Laboratoire clé d'État de mécanique et de contrôle des structures mécaniques, Université d'aéronautique et d'astronautique de Nanjing, Nanjing 210016, République populaire de Chine.
8 Laboratoire clé du MOE sur les matériaux et structures multifonctionnels, Université Xi'an Jiaotong, Xi'an 710049, République populaire de Chine.
↵† Auteur correspondant.
↵* Ces auteurs ont contribué à parts égales à ce travail.
10.1126/sciadv.aax1909
Pour expliquer comment l'organisation moléculaire des protéines au niveau des sites d'adhésion est régulée par la forme, la stabilité, la signalisation et la transmission des forces des intégrines, Cheng et al. développé une approche de modélisation basée sur un motif en forme de grille hexagonale dans lequel les protéines intégrines sont libres de changer de position ou de former des clusters. Les résultats de la modélisation prédisent que la manière dont les intégrines se regroupent détermine en fin de compte la façon dont les différents types de cellules convertissent les signaux mécaniques, suggérant une nouvelle voie par laquelle les cellules réagissent à leur environnement mécanique.
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