Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2024 article

Biochemical, biophysical, and structural investigations of two mutants ( C154Y and R312H ) of the human Kir2.1 channel involved in the Andersen‐Tawil syndrome

7Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
12Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Inwardly rectifying potassium (Kir) channels play a pivotal role in physiology by establishing, maintaining, and regulating the resting membrane potential of the cells, particularly contributing to the cellular repolarization of many excitable cells. Dysfunction in Kir2.1 channels is implicated in several chronic and debilitating human diseases for which there are currently no effective treatments. Specifically, Kir2.1‐R312H and Kir2.1‐C154Y mutations are associated with Andersen‐Tawil syndrome (ATS) in humans. We have investigated the impact of these two mutants in the trafficking of the channel to the cell membrane and function in Xenopus laevis oocytes. Despite both mutations being trafficked to the cell membrane at different extents and capable of binding PIP 2 (phosphatidylinositol‐4,5‐bisphosphate), the main modulator for channel activity, they resulted in defective channels that do not display K + current, albeit through different molecular mechanisms. Coexpression studies showed that R312H and C154Y are expressed and associated with the WT subunits. While WT subunits could rescue R312H dysfunction, the presence of a unique C154Y subunit disrupts the function of the entire complex, which is a typical feature of mutations with a dominant‐negative effect. Molecular dynamics simulations showed that Kir2.1‐C154Y mutation induces a loss in the structural plasticity of the selectivity filter, impairing the K + flow. In addition, the cryo‐EM structure of the Kir2.1‐R312H mutant has been reconstructed. This study identified the molecular mechanisms by which two ATS‐causing mutations impact Kir2.1 channel function and provide valuable insights that can guide potential strategies for the development of future therapeutic interventions for ATS.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Biochemical, biophysical, and structural investigations of two mutants ( <scp>C154Y</scp> and <scp>R312H</scp> ) of the human Kir2.1 channel involved in the Andersen‐Tawil syndrome
Date Crossref
09/11/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Ion channel regulation and functionCardiac electrophysiology and arrhythmiasIon Transport and Channel Regulation

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.