Nucleo-cytoplasmic environment modulates spatiotemporal p53 phase separation

DNA 细胞质 突变体 细胞生物学 生物物理学 核心 体外 核糖核酸 功能(生物学) 化学 转录因子 基因 生物 生物化学
作者
Debalina Datta,Ambuja Navalkar,Arunima Sakunthala,A. Paul,Komal Patel,Shalaka Masurkar,Laxmikant Gadhe,Samprikta Manna,Arpita Bhattacharyya,Shinjinee Sengupta,Manisha Poudyal,Jyoti Devi,Ajay Singh Sawner,Pradeep Kadu,Ranjit Shaw,Satyaprakash Pandey,Semanti Mukherjee,Nitisha Gahlot,Kundan Sengupta,Samir K. Maji
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:10 (50): eads0427-eads0427 被引量:12
标识
DOI:10.1126/sciadv.ads0427
摘要

Liquid-liquid phase separation of various transcription factors into biomolecular condensates plays an essential role in gene regulation. Here, using cellular models and in vitro studies, we show the spatiotemporal formation and material properties of p53 condensates that might dictate its function. In particular, p53 forms liquid-like condensates in the nucleus of cells, which can bind to DNA and perform transcriptional activity. However, cancer-associated mutations promote misfolding and partially rigidify the p53 condensates with impaired DNA binding ability. Irrespective of wild-type and mutant forms, the partitioning of p53 into cytoplasm leads to the condensate formation, which subsequently undergoes rapid solidification. In vitro studies show that abundant nuclear components such as RNA and nonspecific DNA promote multicomponent phase separation of the p53 core domain and maintain their liquid-like property, whereas specific DNA promotes its dissolution into tetrameric functional p53. This work provides mechanistic insights into how the life cycle and DNA binding properties of p53 might be regulated by phase separation.
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