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CKAP5 enables formation of persistent actin bundles templated by dynamically instable microtubules

微管 生物 串扰 细胞生物学 细胞骨架 肌动蛋白 生物物理学 化学 生物化学 物理 细胞 光学
作者
Ján Sabó,Michaela Dujava Zdimalova,Paula G. Slater,V. A. Dostal,Štěpán Herynek,Lenka Libusová,Laura Anne Lowery,Marcus Braun,Zdeněk Lánský
出处
期刊:Current Biology [Elsevier BV]
卷期号:34 (2): 260-272.e7 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.cub.2023.11.031
摘要

Cytoskeletal rearrangements and crosstalk between microtubules and actin filaments are vital for living organisms. Recently, an abundantly present microtubule polymerase, CKAP5 (XMAP215 homolog), has been reported to play a role in mediating crosstalk between microtubules and actin filaments in the neuronal growth cones. However, the molecular mechanism of this process is unknown. Here, we demonstrate, in a reconstituted system, that CKAP5 enables the formation of persistent actin bundles templated by dynamically instable microtubules. We explain the templating by the difference in CKAP5 binding to microtubules and actin filaments. Binding to the microtubule lattice with higher affinity, CKAP5 enables the formation of actin bundles exclusively on the microtubule lattice, at CKAP5 concentrations insufficient to support any actin bundling in the absence of microtubules. Strikingly, when the microtubules depolymerize, actin bundles prevail at the positions predetermined by the microtubules. We propose that the local abundance of available CKAP5-binding sites in actin bundles allows the retention of CKAP5, resulting in persisting actin bundles. In line with our observations, we found that reducing CKAP5 levels in vivo results in a decrease in actin-microtubule co-localization in growth cones and specifically decreases actin intensity at microtubule plus ends. This readily suggests a mechanism explaining how exploratory microtubules set the positions of actin bundles, for example, in cytoskeleton-rich neuronal growth cones.

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