Actin dynamics counteract membrane tension during clathrin-mediated endocytosis

网格蛋白 内吞作用 肌动蛋白重塑 肌动蛋白 细胞生物学 神经元肌动蛋白重塑 MDia1公司 肌动蛋白结合蛋白 受体介导的内吞作用 生物物理学 生物 肌动蛋白细胞骨架 细胞 细胞骨架 生物化学
作者
Steeve Boulant,Cömert Kural,Jean‐Christophe Zeeh,Florent Ubelmann,Tomas Kirchhausen
出处
期刊:Nature Cell Biology [Nature Portfolio]
卷期号:13 (9): 1124-1131 被引量:582
标识
DOI:10.1038/ncb2307
摘要

Kirchhausen and colleagues show that actin is required for clathrin-mediated endocytosis at membranes under tension—such as apical surfaces of polarized cells. Actin engages with Hip1R bound to clathrin light chain to complete the deformation of a clathrin-coated pit into an endocytic vesicle. Clathrin-mediated endocytosis is independent of actin dynamics in many circumstances but requires actin polymerization in others. We show that membrane tension determines the actin dependence of clathrin-coat assembly. As found previously, clathrin assembly supports formation of mature coated pits in the absence of actin polymerization on both dorsal and ventral surfaces of non-polarized mammalian cells, and also on basolateral surfaces of polarized cells. Actin engagement is necessary, however, to complete membrane deformation into a coated pit on apical surfaces of polarized cells and, more generally, on the surface of any cell in which the plasma membrane is under tension from osmotic swelling or mechanical stretching. We use these observations to alter actin dependence experimentally and show that resistance of the membrane to propagation of the clathrin lattice determines the distinction between ‘actin dependent and ‘actin independent’. We also find that light-chain-bound Hip1R mediates actin engagement. These data thus provide a unifying explanation for the role of actin dynamics in coated-pit budding.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
funny完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
1秒前
1秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
1秒前
1秒前
xuanjiawu发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
调皮的香寒完成签到 ,获得积分10
2秒前
TTYF完成签到,获得积分10
2秒前
列昂尼多夫娜完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
甜美折耳根完成签到,获得积分10
3秒前
pp完成签到,获得积分10
3秒前
LILY完成签到,获得积分10
4秒前
茶色玻璃发布了新的文献求助10
4秒前
XIAOLI完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
智障猫完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
6秒前
Gaoge完成签到,获得积分10
6秒前
SamYang发布了新的文献求助10
6秒前
888完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
7秒前
犹豫安波完成签到,获得积分10
8秒前
搜集达人应助蓝天采纳,获得10
8秒前
gpl完成签到,获得积分10
8秒前
123完成签到 ,获得积分10
8秒前
THK完成签到,获得积分10
8秒前
飞飞完成签到 ,获得积分10
8秒前
彪壮的若男完成签到 ,获得积分10
8秒前
方方完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introducing the Learning Sciences 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
Resiliency Scale for Adolescents--Chinese Version 800
48V Low-voltage Power Distribution Network (PDN) Architecture Industry Report, 2024 800
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7324426
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8939896
关于积分的说明 18954634
捐赠科研通 6981154
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3215404
关于科研通互助平台的介绍 2382776
邀请新用户注册赠送积分活动 2194674