Architecture, dynamics and biogenesis of GluA3 AMPA glutamate receptors

AMPA受体 谷氨酸受体 生物发生 受体 神经科学 化学 生物 生物化学 基因
作者
Aditya Pokharna,Imogen Stockwell,Josip Ivica,B.K. Singh,Johannes Schwab,Carlos Vega-Gutiérrez,Béatriz Herguedas,Ondřej Cais,James Krieger,Ingo H. Greger
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:645 (8080): 535-543 被引量:2
标识
DOI:10.1038/s41586-025-09325-z
摘要

Abstract AMPA-type glutamate receptors (AMPARs) mediate the majority of excitatory neurotransmission in the brain 1 . Assembled from combinations of four core subunits, GluA1–4 and around 20 auxiliary subunits, their molecular diversity tunes information transfer and storage in a brain-circuit-specific manner. GluA3, a subtype strongly associated with disease 2 , functions as both a fast-transmitting Ca 2+ -permeable AMPAR at sensory synapses 3 , and as a Ca 2+ -impermeable receptor at cortical synapses 4,5 . Here we present cryo-electron microscopy structures of the Ca 2+ -permeable GluA3 homomer, which substantially diverges from other AMPARs. The GluA3 extracellular domain tiers (N-terminal domain (NTD) and ligand-binding domain (LBD)) are closely coupled throughout gating states, creating interfaces that impact signalling and contain human disease-associated mutations. Central to this architecture is a stacking interaction between two arginine residues (Arg163) in the NTD dimer interface, trapping a unique NTD dimer conformation that enables close contacts with the LBD. Rupture of the Arg163 stack not only alters the structure and dynamics of the GluA3 extracellular region, but also increases receptor trafficking and the expression of GluA3 heteromers at the synapse. We further show that a mammalian-specific GluA3 trafficking checkpoint determines the conformational stability of the LBD tier. Thus, specific design features define communication and biogenesis of GluA3, offering a framework to examine this disease-associated glutamate receptor.
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