OSBP-related protein-2 (ORP2): a novel Akt effector that controls cellular energy metabolism

蛋白激酶B 细胞生物学 脂质代谢 PI3K/AKT/mTOR通路 内质网 生物化学 糖酵解 脂滴 糖原 葛兰素史克-3 生物 信号转导 新陈代谢
作者
Henriikka Kentala,Annika Koponen,Helena Vihinen,Juho Pirhonen,Gerhard Liebisch,Zoltán Pataj,Annukka M. Kivelä,Shiqian Li,Leena Karhinen,Eeva Jääskeläinen,Robert Andrews,Leena Meriläinen,Silke Matysik,Elina Ikonen,You Zhou,Eija Jokitalo,Vesa M. Olkkonen
出处
期刊:Cellular and Molecular Life Sciences [Springer Nature]
卷期号:75 (21): 4041-4057 被引量:33
标识
DOI:10.1007/s00018-018-2850-8
摘要

ORP2 is a ubiquitously expressed OSBP-related protein previously implicated in endoplasmic reticulum (ER)—lipid droplet (LD) contacts, triacylglycerol (TG) metabolism, cholesterol transport, adrenocortical steroidogenesis, and actin-dependent cell dynamics. Here, we characterize the role of ORP2 in carbohydrate and lipid metabolism by employing ORP2-knockout (KO) hepatoma cells (HuH7) generated by CRISPR-Cas9 gene editing. The ORP2-KO and control HuH7 cells were subjected to RNA sequencing, analyses of Akt signaling, carbohydrate and TG metabolism, the extracellular acidification rate, and the lipidome, as well as to transmission electron microscopy. The loss of ORP2 resulted in a marked reduction of active phosphorylated Akt(Ser473) and its target Glycogen synthase kinase 3β(Ser9), consistent with defective Akt signaling. ORP2 was found to form a physical complex with the key controllers of Akt activity, Cdc37, and Hsp90, and to co-localize with Cdc37 and active Akt(Ser473) at lamellipodial plasma membrane regions, in addition to the previously reported ER–LD localization. ORP2-KO reduced glucose uptake, glycogen synthesis, glycolysis, mRNA-encoding glycolytic enzymes, and SREBP-1 target gene expression, and led to defective TG synthesis and storage. ORP2-KO did not reduce but rather increased ER–LD contacts under basal culture conditions and interfered with their expansion upon fatty acid loading. Together with our recently published work (Kentala et al. in FASEB J 32:1281–1295, 2018), this study identifies ORP2 as a new regulatory nexus of Akt signaling, cellular energy metabolism, actin cytoskeletal function, cell migration, and proliferation.
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
1秒前
科研通AI6.4应助柴ab采纳,获得10
2秒前
3秒前
Ray完成签到,获得积分10
3秒前
叮咚发布了新的文献求助10
3秒前
ww发布了新的文献求助10
4秒前
碧蓝紫雪完成签到,获得积分10
4秒前
烟花应助Leoon采纳,获得30
4秒前
华仔应助俞斐采纳,获得30
4秒前
5秒前
Yun发布了新的文献求助10
5秒前
畅快小霸王完成签到,获得积分10
5秒前
飘逸的芷蝶完成签到,获得积分10
6秒前
前方发布了新的文献求助10
7秒前
爆米花应助朱洪帆采纳,获得10
7秒前
7秒前
今后应助Leoon采纳,获得10
7秒前
NPC-CBI完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
现代白昼发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
吴晓曼发布了新的文献求助10
9秒前
panyi发布了新的文献求助10
9秒前
天涯飞虎发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
桐桐应助Leoon采纳,获得30
10秒前
Kao应助daodemoli采纳,获得10
12秒前
胡师兄发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
于旭东完成签到,获得积分10
12秒前
隐形曼青应助Leoon采纳,获得30
13秒前
14秒前
大个应助自信向梦采纳,获得10
15秒前
16秒前
66发布了新的文献求助100
17秒前
万能图书馆应助mzz采纳,获得10
17秒前
科研通AI6.4应助吴晓曼采纳,获得10
18秒前
李健的小迷弟应助Leoon采纳,获得10
19秒前
半青一江完成签到 ,获得积分10
19秒前
小宇完成签到 ,获得积分10
19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
Single Cell Analysis of the Tumor Microenvironment Landscape Across the Disease Spectrum of Multiple Myeloma 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
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
The Cambridge History of China 英文版16册 600
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
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 7330074
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8944372
关于积分的说明 18973109
捐赠科研通 6985214
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3216657
关于科研通互助平台的介绍 2383253
邀请新用户注册赠送积分活动 2196196