79
Запрограммированная смерть одноклеточных эукариот. Федор Северин НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского, МГУ [email protected] http://yeastmolbiol.belozersky.msu.ru

Запрограммированная смерть одноклеточных эукариот

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Запрограммированная смерть одноклеточных эукариот. Федор Северин НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского, МГУ. [email protected] http://yeastmolbiol.belozersky.msu.ru. почему этой проблемой стоит заниматься?. почему этой проблемой стоит заниматься? - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Запрограммированная смерть одноклеточных эукариот.

Федор СеверинНИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского, МГУ

[email protected]://yeastmolbiol.belozersky.msu.ru

Page 2: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

почему этой проблемой стоит заниматься?

Page 3: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

почему этой проблемой стоит заниматься?

- практический аспект: борьба с одноклеточными патогенами

Page 4: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

почему этой проблемой стоит заниматься?

- практический аспект: борьба с одноклеточными патогенами

- моделирование апоптоза у высших организмов

Page 5: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

почему этой проблемой стоит заниматься?

- практический аспект: борьба с одноклеточными патогенами

- моделирование апоптоза у высших организмов

- моделирование феноптоза высших организмов (?)

Page 6: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

зачем нужна запрограммированная смерть одноклеточных эукариотам?

Page 7: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

зачем нужна запрограммированная смерть одноклеточных эукариотам?

- при истощении питания часть клеток умирает, их содержимым питаются остальные.

Durand PM, Rashidi A, Michod RE: How an organism diesaffects the fitness of its neighbors. Am Nat 2011, 177:224-232:Запрограммированная смерть Chlamydomonasreinhardtii полезна для выживших, простой лизис - нет

Page 8: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

зачем нужна запрограммированная смерть одноклеточных эукариотам?

- при истощении питания часть клеток умирает, их содержимым питаются остальные.

Durand PM, Rashidi A, Michod RE: How an organism diesaffects the fitness of its neighbors. Am Nat 2011, 177:224-232:Запрограммированная смерть Chlamydomonasreinhardtii полезна для выживших, простой лизис – нет

- важно для паразитов: чтоб не убить хозяина слишком рано

Page 9: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

зачем нужна запрограммированная смерть одноклеточных эукариотам?

- при истощении питания часть клеток умирает, их содержимым питаются остальные.

Durand PM, Rashidi A, Michod RE: How an organism diesaffects the fitness of its neighbors. Am Nat 2011, 177:224-232:Запрограммированная смерть Chlamydomonasreinhardtii полезна для выживших, простой лизис – нет

- важно для паразитов: чтоб не убить хозяина слишком рано

- очистка популяции от «слабых» (?)

Page 10: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

клетка клетка

Неблагоприятные условия

клетка

Неблагоприятные условияклетка

“Альтруистическая смерть”В окружении других клеток

Оторванная от коллектива

Истощение среды роста

Page 11: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

У слизистого гриба Dictyostelium discoideum переход к многоклеточному образу жизни индуцируется голоданием и начинается с агрегации отдельных амеб

Слизевики

цАМФ

Плодовое тело

споры

сытые

голодныесмерть

“Альтруистическая смерть”

1) Истощение среды роста

2) Выяснение кто слабый

3) Слабые жертвуют себя в пользу сильных

Высокая плотность клеток

Page 12: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Как возникла запрограммированная смерть одноклеточных впроцессе эволюции?

Page 13: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

«классический» апоптоз:- Сигнал (повреждение ДНК, гормон….)- Увеличение проницаемости внешней мембраны митохондрий- Выход цитохрома с и других факторов из межмембранного пространства- цитохром с связывется с APAF- APAF активирует каспазы

Как возникла запрограммированная смерть одноклеточных впроцессе эволюции?

Page 14: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот
Page 15: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Taylor-Brown and Hurd, Parasites & Vectors 2013, 6:108

- внутривидовая борьба

- эгоистическая плазмида

-токсин устойчивее ингибитора:смерть при снижении скорости белка, следовательно, смерть «слабых».

Page 16: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот
Page 17: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Запрограммированная смерть почкующихся дрожжейSaccharomyces cerevisiae

Page 18: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Дрожжи Маркеры апоптоза, обнаруженные у дрожжей

1. Образование АФК (активных форм кислорода)

2. Выход цитохрома с из митохондрий3. Фрагментация ДНК на ранних этапах4. Переход фосфатидилсерина из

внутреннего в наружный монослой цитоплазматической мембраны

5. Чувствительность к ингибиторам синтеза белка

6. Участие в процессе белков, гомологичным апоптотическим белкам животных :

- метакаспаза- AIF

Saccharomyces cerevisiae

Наиболее изученные индукторы запрограммированной смерти дрожжей: перекись водорода, уксусная кислота, осмотический стресс и т.п., а также хронологическое и репликативное старение

5 мкм

Page 19: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

хронологическое и репликативное старение:

Page 20: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Хронологическое старение: клетки в жидкой культуре растут до стационарной плотности, живут 2 – 3 недели, потом умирают. - Хронологическое старение - модель старения высших организмов?

Page 21: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Хронологическое старение: клетки в жидкой культуре растут до стационарной плотности, живут 2 – 3 недели, потом умирают. - Хронологическое старение - модель старения высших организмов?- много работ типа: ограничение по калориям, усиление антиоксидантной защиты, мутации по гомологам/ортологам апоптозных генов млекопитающихпродлевали жизнь в этой модели

Page 22: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Хронологическое старение: клетки в жидкой культуре растут до стационарной плотности, живут 2 – 3 недели, потом умирают. - Хронологическое старение - модель старения высших организмов?- много работ типа: ограничение по калориям, усиление антиоксидантной защиты, мутации по гомологам/ортологам апоптозных генов млекопитающихпродлевали жизнь в этой модели

но: - в воде живут годами

Page 23: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Хронологическое старение: клетки в жидкой культуре растут до стационарной плотности, живут 2 – 3 недели, потом умирают. - Хронологическое старение - модель старения высших организмов?- много работ типа: ограничение по калориям, усиление антиоксидантной защиты, мутации по гомологам-ортологам апоптозных генов млекопитающихпродлевали жизнь в этой модели

но: - в воде живут годами-в среде со стабилизированным pH –тоже.

все дело – в отравлении уксусной кислотой!

Page 24: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот
Page 25: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Дрожжи Маркеры апоптоза, обнаруженные у дрожжей

1. Образование АФК (активных форм кислорода)

2. Выход цитохрома с из митохондрий3. Фрагментация ДНК на ранних этапах4. Переход фосфатидилсерина из

внутреннего в наружный монослой цитоплазматической мембраны

5. Чувствительность к ингибиторам синтеза белка

6. Участие в процессе белков, гомологичным апоптотическим белкам животных :

- метакаспаза- AIF

Saccharomyces cerevisiae

Наиболее изученные индукторы запрограммированной смерти дрожжей: перекись водорода, уксусная кислота, осмотический стресс и т.п., а также хронологическое и репликативное старение

5 мкм

Page 26: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Saccharomyces cerevisiae

α альфа

феромоны

α

Альфа-фактор

α

б Было известно: большие дозы альфа-фактора токсичны для дрожжей.

Вопрос: не связано ли это с индукцией запрограммированной клеточной смерти

Page 27: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

АФК Фаза Флоксин Б (мертвые клетки)

Дрожжи а-типа, обработанные высокой (100х) дозой альфа-фактора

-феромон

+феромон

мутант ste20+ феромон

Page 28: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Насколько физиологична 100-кратная доза феромона?

Смесь а- и альфа-клеток: эффект вещества, тормозящегослияние клеточных стенок

без добавок + хлорохин

Окраска флоксином Б

Вывод: при задержке спаривания естественные концентрации феромоновдостигают смертельных значений

Page 29: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот
Page 30: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Феромоновую смерть можно снизить добавлением антиоксидантов или нокаутом белка Ysp1

Это указывает на то, что феромон – зависимая смерть – не просто пассивный лизис клеток, а активный каскад

Page 31: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Изучение механизма феромон-зависимой смерти:опосредована повышением концетрации кальция в цитозоле.Для повышения эффективности экспериментальной модели вместо Феромона использовали искусственный индуктор повышения концетрации кальция

«пет» - петитная форма дрожжей (без мито-ДНК)«миксо» - миксотиазол, ингибитор дыхательной цепи«ysp1» - нокаут гена, найденного в скрининге «F» - FCCP, протонофор (разобщитель)

Амиодарон, 80 мкМ

Почему FCCP в небольшой концентрации спасает от смерти?

Page 32: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Дыхательная цепь

АТФ-синтаза“протечка”

H+

H+

FCCP

почему снижение сопротивления мембраны может быть полезным?

Page 33: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Гиперполяризация митохондрий вызывает генерацию АФК

Sergey S. Korshunov, Vladimir P. Skulachev, Anatoly A. Starkov FEBS Lett. 1997

Page 34: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Феромон, как и амиодарон, вызывает гипер-поляризацию митохондрий

Page 35: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Дыхательная цепь

АТФ-синтаза“протечка”

H+

H+

FCCPолигомицин

Каков механизм гипер-поляризации, вызванной амиодароном?

Page 36: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Кон

цен

трац

ия

кисл

ород

а

Вывод: амиодарон увеличивает сопротивление мембраны

Page 37: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Оценка уровня гипер-поляризации митохондрий и АФК методом проточной флуорометрии (FACS)

FCCP снижает оба параметра, а нокаут YSP1 – не снижает.Почему нокаут улучшает выживание?

Page 38: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

10 мкм

нокаут YSP1 и N-ацетил-цистеин препятствуют фрагментации митохондрий

реконструкция структуры митохондрий путем объединения 20 оптических срезов через клетку

Page 39: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

5 мкм

Модель амиодароновой смерти использовали для поиска участников каскада -с помощью скринирования делеционной библиотеки

Найден ген YSP2 – как и YSP1, мембранный белок без очевидных гомологий

Page 40: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

почему ингибирование фрагментации митохондрий защищает клеткуот смерти?

Page 41: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

почему ингибирование фрагментации митохондрий защищает клеткуот смерти?

набухание матрикса приводит к разрыву наружной мембраны митохондрий

Page 42: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

возможно, в нокаутах по YSP1 и YSP2

фрагментируется только внутренняя мембрана митохондрий?

При этом площадь поверхности не изменяется, а максимальный суммарный объем уменьшается

Page 43: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Inactivation of YSP2 protects cells from amiodarone induced death AND increases number of cells with "mosaic" pattern of mitochondria staining

WT

Δysp2

Normal mitochondria network

Mosaic stainingDepolarized mitochondria

(dead cells)

1% 11% 88%

2% 35% 63%

JC-1 staining of amiodarone treated cells

Page 44: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

laser laser

Laser hit experiments

Page 45: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

ЛАЗЕР??

Wild-type cells

Beforelaser

Afterlaser

5 min 10 min

ysp2-delta cellsA

Page 46: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Электронная микроскопия: митохондрия в ysp2 мутанте

Page 47: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

феромон

рецептор амиодарон

∆ste20 подъем [Ca] в цитоплазме

синтез белка

циклогексимид

подъемуровня сопряжения

подъем ∆Ψ

АФК

Ysp1, Ysp2-зависимаяфрагментация митохондрий

падение ∆Ψ, выходцитохрома ц

смерть клетки

низкий FCCPмиксотиазол

NAC, токоферол

∆ysp1, ∆ysp2

мит

охон

дрия

(2)

(1)

(3) (4)

(1а)(5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Модель каскада феромон-зависимой смерти

Page 48: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Гиперполяризация митохондрий вызывает генерацию АФК

Sergey S. Korshunov, Vladimir P. Skulachev, Anatoly A. Starkov FEBS Lett. 1997

как снизить мембранный потенциал «мягким» образом?

Page 49: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Б

- использовать протонофор, который будет ингибировать собственное действие при повышении концентрации

C12TPP

SkQ1

Положительно-заряженныепротонофоры (ионы класса SkQ)

Page 50: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Б

Положительно-заряженныепротонофоры (ионы класса SkQ)

- использовать протонофор, который будет ингибировать собственное действие при повышении концентрации

C12TPP

SkQ1

Page 51: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Низкий pH в цитоплазме тормозит дыхательную цепь.Поэтому при закислении средыдобавка FCCP не стимулирует потребление кислорода

В отличии от FCCP, положительно-заряженный протонофор ускоряетдыхание даже при pH=3 в среде

С12TPP – мягкий митохондриально-адресованный протонофор. Перспективное вещество для применения в медицине. Сейчас идутиспытания на мышах

C12-TPP

Стимуляция дыхания

Page 52: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Grande

растут на несбраживаемом источнике углерода

petite

не растут на несбраживаемом источнике углерода

Клетки S. сerevisiae часто мутируют или теряют митохондриальную ДНК

Клетки petite растут медленно, но устойчивы к стрессам.Устойчивость к митохондриальным ядам; активация retrograde response и, как следствие, экспрессия MDR.

Немного на тему митоптоза (не путать с апоптозом)

Page 53: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

- является ли переход в petite активным процессом, типа перехода в persister у бактерий?

Переход в persister обратим. Возможен ли переход из petite в Grande?

Page 54: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

HaploidGrande

Haploidpetite

survivalin unfavorableconditions

Haploidpetite

HaploidGrande

DiploidGrande

Diploidpetite

meiosis

10-2

10-4

degradation

Page 55: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Очень многие стрессы во много раз увеличивают вероятность перехода в petite. Этот факт – в пользу активной программы

Page 56: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Erythromycin (Er) protects the cells from EtBr-induced petite transformation.

- один из продуктов митохондриальной трансляции разрушает мито-ДНК при стрессе?

случайное наблюдение:

Page 57: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Var1, кодируется геномом митохондрий,белок митохондриальных рибосом

аргинины, лизины

Page 58: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Var1

глутамины, аспарагины

- положительно заряжен и легко агрегирует

Page 59: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Erythromycin (Er) protects the control but not Var1u cells from EtBr-induced petite transformation.

Var1u – клетки, экспрессирующие модифицированный Var1 в ядре.

Page 60: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Erythromycin protects control but not Var1u cells from heat shock-induced petite transformation.

Page 61: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Nuclear expression of Var1 decreases cellular content of DNA-positive structures after heat shock.

Page 62: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

DNase affects Var1 content in purified nucleoids. Nucleoids were purified on a discontinuous sucrose gradient with or without DNase addition. Four nucleoid fractions were collected from each sample

Page 63: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Допустим, переход в petite - активная программа.

Зачем избавляться от ДНК? Можно вместо этого, например, заглушить митохондриальную транскрипцию

Page 64: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Клетки переходят в petite при старении

Veatch JR, McMurray MA, Nelson ZW, Gottschling DE.Mitochondrial dysfunction leads to nuclear genome instability via an iron-sulfur cluster defectCell. 2009, 137(7):1247-58.

Переход сопровождается паузой: клетки ищут способы усиления работы митоАТФ-азы и, возможно, других дефектов энергетического обмена.

Page 65: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Допустим, переход в petite - активная программа.

Зачем избавляться от ДНК? Можно вместо этого, например, заглушить митохондриальную транскрипцию

Избавление от ДНК – более радикально (долговременно). Вынуждает оптимизировать некоторые параметры энергетического обмена

Page 66: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Механизм токсичности агрегации белков, вызванной удлиненными полиглутаминами (полиQ). Экспрессия полиQ-CFP в дрожжах.

CFP- синий цвет, иодид пропидия (мертвые клетки) – красный, FITC-VAD-fmk (детекция каспазной активности) – зеленый.

Page 67: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

ко-л

окал

изац

ия, %

103Q накапливается в ядре, делеция дрожжевого гомолога каспаз предотвращает это накопление.

Следовательно, 103Q-зависимая смерть – активный процесс. Значит, можно пытаться прервать каскад нокаутом гена.

Page 68: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Отн

ошен

ие р

азм

еров

кол

оний

при

и б

ез и

ндук

ции

103Q

, %

Дикийтип

нокауты гипер-экспрессия

Ase1 – субстрат циклосомы

Page 69: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

циклины Cdk1 этапы фаза деления

циклосома (APC-Cdc20 и APC-Cdh1) поли-убиквитинирование циклинов деградация циклинов в протеасоме переход в G0/G1

регуляция клеточного цикла

Page 70: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

рабочая модель:

Page 71: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Отн

ошен

ие р

азм

еров

кол

оний

при

и б

ез и

ндук

ции

103Q

, %

Дикийтип

нокауты гипер-экспрессия

Page 72: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

контроль 103Q Δclb6 Δclb6,103Q

- накопление субстратов циклосомы (циклины, Ase1) являются лимитирующим в клетках, экспрессирующих 103Q.

Page 73: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

контроль 103Q Δclb6 Δclb6,103Q

- накопление субстратов циклосомы (циклины, Ase1) являются лимитирующим в клетках, экспрессирующих 103Q.

а какова ситуация при нейродегенеративных заболеваниях?

Page 74: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

репликативное старение: клетки генерируют 20 – 30 дочек,и только потом умирают.

Page 75: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

SIR2 – ген семейства сиртуинов• Гомологи SIR2 встречаются у C. elegans, дрозофилы, у

млекопитающих

• SIR2 продлевает репликативную продолжительность жизни дрожжей и тормозит старение высших организмов

Guarante L. (2013) Methods Mol Biol. ; Kaeberlein M et al. (1999) Genes Dev.

♦ - wt▲- sir2Δ

× - sir2Δ SIR2■ - SIR2 SIR2

♦ - wt▲- sir2Δ

× - sir2Δ SIR2■ - SIR2 SIR2

Page 76: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

репликативное старение: клетки генерируют 20 – 30 дочек,и только потом умирают. Почему так много?

Page 77: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

- возможно, функциональная готовность дрожжей снижается значительнораньше, чем средняя продолжительность жизни (как и у людей)

Page 78: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот
Page 79: Запрограммированная смерть  одноклеточных эукариот

Заключение

Sorokin et al., 2014