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Accès ouvert déclaré 2026 article

Molecular basis for a Ca2+ binding hierarchy in the EF-hand motifs of CaBP2

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Calcium binding protein 2 (CaBP2), a member of the calmodulin (CaM) superfamily, modulates the L-type calcium channel Ca V 1.3 in the cochlear inner hair cells by suppressing its voltage- and Ca 2+ -dependent inactivation. Like CaM, CaBP2 contains four EF-hand motifs, although only three are functional, yet the precise nature and physiological relevance of its Ca 2+ binding remain poorly understood. In this study, we present the binding properties of the individual EF-hand motifs of CaBP2L for Ca 2+ and Mg 2+ using isothermal titration calorimetry, and nuclear magnetic resonance spectroscopy. The measured dissociation constants of the individual EF-hand motifs span several orders of magnitude, suggesting a hierarchical mode of Ca 2+ sensing. Our data demonstrate that the CaBP2L structure is stabilized upon Ca 2+ rather than Mg 2+ binding. While the N-lobe of CaBP2L significantly contributes to structural fluctuation in the absence of Ca 2+ , this fluctuation is reduced upon Ca 2+ binding. Furthermore, our electrophysiology experiments show that upon disruption of all three Ca 2+ binding EF hands of CaBP2 its ability to attenuate Ca 2+ -dependent inactivation is reduced. Therefore, we propose that CaBP2L displays a distinct Ca 2+ binding property compared to other CaBPs, and that Ca 2+ binding influences the stability of its structure and consequently channel regulation.

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

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Molecular basis for a Ca2+ binding hierarchy in the EF-hand motifs of CaBP2
Date Crossref
01/08/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

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

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Sujets associés

Hearing, Cochlea, Tinnitus, GeneticsIon channel regulation and functionIon Channels and Receptors

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