SHANK2 establishes auditory hair bundle architecture essential for mammalian hearing.

捆绑 神经科学 建筑 听力学 生物 医学 艺术 材料科学 视觉艺术 复合材料
作者
Hyeon-Gu Choi,Hyeyoung Park,Hyehyun Min,Kwan Soo Kim,Soo Min Kim,Jinan Li,Chang Liu,Hyuk Wan Ko,Min Goo Lee,Lei Song,Bo Zhao,Jinwoong Bok
出处
期刊:PubMed [National Institutes of Health]
卷期号:122 (28): e2426646122-e2426646122
标识
DOI:10.1073/pnas.2426646122
摘要

The mammalian auditory system relies on the precise architecture of the hair cell stereociliary bundle for effective sound transduction. Each bundle consists of approximately 100 actin-filled stereocilia arranged in a three-row staircase pattern, forming a linear shape in inner hair cells (IHCs) and a V-shape in outer hair cells (OHCs), the latter geometry being a hallmark of the mammalian cochlea. While the initial development from uniformly distributed microvilli into stereociliary bundles is guided by lateral migration of the kinocilium, the mechanisms that establish the characteristic bundle architecture and its functional significance remain unclear. Here, we show that SHANK2, a protein implicated in synaptic function and autism spectrum disorders, is a critical regulator of bundle architecture. SHANK2 localizes to the medial apical surface of developing hair cells. This localization is regulated by the small GTPase RAP1, independently of known lateral (Gαi, GPSM2) or medial (aPKCζ, PARD6B) proteins. Hair cell-specific ablation of Shank2 or Rap1 disrupts bundle architecture while preserving key features essential for mechanotransduction. In particular, OHCs lose their unique bundle geometry and show impaired amplification, especially at high frequencies. Longitudinal studies further reveal that this architectural disruption leads to progressive bundle degeneration and hearing loss. These findings suggest that the characteristic bundle architecture, particularly the V-shaped geometry of OHCs, is essential for high-frequency hearing and long-term bundle integrity in the mammalian cochlea.
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
专注的以冬完成签到,获得积分10
刚刚
天行健完成签到,获得积分10
2秒前
浅浅殇完成签到,获得积分10
2秒前
skj你考六级完成签到,获得积分10
3秒前
Patcher完成签到,获得积分10
3秒前
Zzzz完成签到,获得积分10
4秒前
cxmei完成签到,获得积分10
5秒前
fish发布了新的文献求助10
5秒前
1111完成签到,获得积分10
6秒前
shouyu29发布了新的文献求助10
6秒前
尊敬凝荷完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
tjr完成签到 ,获得积分10
7秒前
球球完成签到,获得积分10
7秒前
小鲨宇完成签到 ,获得积分10
7秒前
Edge完成签到,获得积分10
7秒前
清风完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI6.2的应助被Makubes采纳,获得30
9秒前
Darsine完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
海风完成签到,获得积分10
10秒前
鲤鱼完成签到,获得积分10
11秒前
博士牲牛马完成签到,获得积分10
11秒前
追寻又柔完成签到 ,获得积分10
13秒前
小鱼儿完成签到,获得积分10
14秒前
chenli完成签到,获得积分10
15秒前
舒服的凡之完成签到,获得积分10
15秒前
LaLaC完成签到,获得积分10
16秒前
大模型的应助被Makubes采纳,获得10
17秒前
Deathmask完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
辛勤如柏完成签到,获得积分10
21秒前
成就的初瑶完成签到,获得积分10
22秒前
乐乐的应助被shouyu29采纳,获得10
24秒前
平淡的梦菲完成签到,获得积分10
24秒前
26秒前
牛牛完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
研友_Z1eDgZ完成签到,获得积分10
28秒前
李健的应助被haowang采纳,获得10
28秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Yugoslavia and China Histories, Legacies, Afterlives 560
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 520
Organizational Behavior 510
AI-Contracting 300
四川大学学位论文.郭瑞昂. 基于高压热扩散的n型磷掺杂金刚石半导体制备研究 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7834491
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9357013
关于积分的说明 20593165
捐赠科研通 7426949
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3337458
关于科研通互助平台的介绍 2482009
邀请新用户注册赠送积分活动 2358284