Cell Death Discovery· 2026Q1
TMBIM Ailesi Proteinleri ER ve Lizozomal Ca²⁺ Dengelenmesini Modüle Ederek Nöronal Farklılaşmayı Düzenler
TMBIM family proteins regulate neuronal differentiation through modulation of ER and lysosomal Ca²⁺ homeostasis
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
TMBIM ailesi proteinleri, nöronal gelişimin düzgün ilerlemesi için temeldir; endoplazmik retikulum (ER) ve lizozomlardaki kalsiyum (Ca2+) dinamiklerini düzenleyerek nörogenezi kritik şekilde etkiler.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- TMBIM ailesi proteinleri, ER ve lizozomal Ca2+ homeostazisini modüle ederek nöronal farklılaşmayı düzenler.
- Balık ve Drosophila'da TMBIM gen kaybı, nörogenezde kusurlara ve otizm benzeri fenotiplere neden olmuştur.
- TMBIM proteinleri, ADNP ve NFAT ifadesini destekleyen SOCE aktivitesini ve lizozomal Ca2+ salınımını artırır.
- TMBIM eksikliği olan nöronal hücrelerde Ca2+ yenilenmesi ve lizozomal salınımının azalması, TBR1 ifadesini ve kalsineurin/NFAT aktivasyonunu düşürür.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract TMBIM family proteins (TMBIM1-6), which are involved in Ca²⁺ regulation, potentially modulate intracellular calcium dynamics that are critical for early neuronal developmental processes. However, the functions of most TMBIM family proteins during embryonic development remain poorly defined. Here, we investigated the functions of TMBIM family proteins in embryonic development and show that TMBIM family proteins regulate neuronal development by enhancing SOCE activity and lysosomal Ca 2+ release. Specifically, gene disruption in zebrafish or brain-specific knockdown in Drosophila led to defective neurogenesis, resulting in neurodevelopmental disorders, including autism-like phenotypes. Loss of TMBIM genes downregulated key neuronal developmental genes by suppressing ADNP and NFAT family protein expression, which are regulated by TBR1. In TMBIM-depleted neuronal cells, Ca 2+ refilling SOCE activity or lysosomal Ca 2+ release via TPC channel opening was decreased by inhibiting releasable ER Ca 2+ . This impairment attenuated TBR1 gene expression, thereby suppressing neuronal differentiation. Also, it restricted calcineurin activation and the resultant NFAT nuclear translocation, and its transcriptional activation regulated neuronal differentiation. These observations demonstrated the contribution of TMBIM genes to early embryonic development by regulating ER Ca 2+ -oriented Ca 2+ homeostasis, including SOCE and lysosomal Ca 2+ and its related gene activation.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Cell Death Discovery, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Duyusal Sistemler
Sensory SystemsNeuroscience