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Visualization of the mechanosensitive ion channel MscS under membrane tension

机械敏感通道 机械反应 生物物理学 脂质双层 化学 离子通道 张力(地质) 机械转化 细胞生物学 机械生物学 材料科学 生物化学 生物 受体 极限抗拉强度 冶金
作者
Yixiao Zhang,Csaba Daday,Ruo‐Xu Gu,Charles D. Cox,Boris Martinac,Bert L. de Groot,Thomas Walz
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:590 (7846): 509-514 被引量:139
标识
DOI:10.1038/s41586-021-03196-w
摘要

Mechanosensitive channels sense mechanical forces in cell membranes and underlie many biological sensing processes1-3. However, how exactly they sense mechanical force remains under investigation4. The bacterial mechanosensitive channel of small conductance, MscS, is one of the most extensively studied mechanosensitive channels4-8, but how it is regulated by membrane tension remains unclear, even though the structures are known for its open and closed states9-11. Here we used cryo-electron microscopy to determine the structure of MscS in different membrane environments, including one that mimics a membrane under tension. We present the structures of MscS in the subconducting and desensitized states, and demonstrate that the conformation of MscS in a lipid bilayer in the open state is dynamic. Several associated lipids have distinct roles in MscS mechanosensation. Pore lipids are necessary to prevent ion conduction in the closed state. Gatekeeper lipids stabilize the closed conformation and dissociate with membrane tension, allowing the channel to open. Pocket lipids in a solvent-exposed pocket between subunits are pulled out under sustained tension, allowing the channel to transition to the subconducting state and then to the desensitized state. Our results provide a mechanistic underpinning and expand on the 'force-from-lipids' model for MscS mechanosensation4,11.
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