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Accès ouvert déclaré 2025 article

Reversible arginine methylation of PI3KC2α controls mitotic spindle dynamics

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4Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : kr, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Microtubules, composed of αβ-tubulin dimers, undergo dynamic polymerization and are fundamental to cell structure and function. In the current study, we discovered that phosphatidylinositol 3-kinase class 2α (PI3KC2α) acts as a novel regulatory factor in microtubule dynamics. Specifically, asymmetric dimethylation of PI3KC2α at the R175 residue (R175me2a) by coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) enhances its interaction with α-tubulin, stabilizing microtubule assembly. Furthermore, lysine Demethylase 4 A (KDM4A) serves as an arginine demethylase for PI3KC2α R175me2a. During mitosis, protein kinase C (PKC)-mediated phosphorylation of KDM4A results in its dissociation from PI3KC2α, preventing demethylation and increasing R175me2a levels. This facilitates spindle formation and highlights the critical role of reversible arginine methylation in regulating mitotic spindle dynamics. Cumulatively, these findings reveal the coordinated interplay between CARM1 and KDM4A in modulating microtubule behavior through PI3KC2α R175 methylation, offering new insights into the regulatory mechanisms of mitotic progression.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Reversible arginine methylation of PI3KC2α controls mitotic spindle dynamics
Date Crossref
02/10/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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.

Où se fait cette recherche

  • Sookmyung Women's University Muscle Physiome Research Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Texas MD Anderson Cancer Center Department of Epigenetics and Molecular Carcinogenesis pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Chung-Ang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Korea University of Science and Technology KIST School pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Pharmacy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Natural Products Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Muscle Physiome Research Center — Sookmyung Women's University, Department of Epigenetics and Molecular Carcinogenesis — The University of Texas MD Anderson Cancer Center et Chung-Ang University, avec 3 autres affiliations.

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

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