SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-286696"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-286696" > The Biophysics of N...

The Biophysics of Na+,K+-ATPase in neuronal health and disease

Akkuratov, Evgeny E. (författare)
KTH,Biofysik,Science for Life Laboratory, SciLifeLab
Brismar, Hjalmar, Professor (preses)
KTH,Fysik,Science for Life Laboratory, SciLifeLab,Biofysik
Aperia, Anita (preses)
Karolinska Institutet
visa fler...
Wennmalm, Stefan, 1970- (preses)
KTH,Science for Life Laboratory, SciLifeLab,Biofysik
Nissen, Poul, Professor (opponent)
Aarhus University, Danmark
visa färre...
 (creator_code:org_t)
ISBN 9789178737383
KTH Royal Institute of Technology, 2020
Engelska 62 s.
Serie: TRITA-SCI-FOU ; 2020:47
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Na+,K+-ATPase is one of the most important proteins in the mammalian cell. It creates sodium and potassium gradients which are fundamental for the membrane potential and sodium-dependent secondary active transport. It has a second role in the cell as a receptor that by binding chemicals from the cardiotonic steroids family, the most knowledgeable of them is ouabain, triggers various signaling pathways in the cell which regulate gene activation, proliferation, apoptosis, etc. It has been shown that several severe neurological diseases are associated with mutations in the Na+,K+-ATPase encoding genes. Although Na+,K+-ATPase was discovered already in 1957 by the Danish scientist Jens Skou, the knowledge about the function of this enzyme  is still not complete. In the studies included in the thesis, we have learned more about the function of Na+,K+-ATPase in different aspects of health and disease. In study I we showed a mechanism of ouabain-dependent regulation of the NMDA receptor, one of the most important receptors in the nervous system, via binding with Na+,K+-ATPase. This allows us to look at the Na+,K+-ATPase as regulator via protein-protein interaction. In study II we investigated a different aspect of Na+,K+-ATPase functioning – to look at how binding of ouabain to Na+,K+-ATPase activates a number of signaling cascades by looking at the phosphoproteome status of the cells. This allows us to see the whole picture of ouabain-mediated cascades and further characterize them. In study III we focused on the role of Na+,K+-ATPase in severe epileptic encephalopathy caused by a mutation in the ATP1A1 gene. We performed a molecular and cellular study to describe how mutations affects protein structure and function and found that this mutation converts the ion pump to a nonspecific leak channel. In study IV we performed a translational study of the most common mutation for rapid-onset dystonia-parkinsonism. We studied how this mutation affects the nervous system on the protein-, cellular-, and organism level and found that the complete absence of ultraslow afterhyperpolarization (usAHP) could explain gait disturbances found in patients. In the on-going study we showed that Na+,K+-ATPase can oligomerize and that this effect is triggered by ouabain binding to the Na+,K+-ATPase. In this study, we utilized a novel fluorescence labelling approach and used biophysical techniques with single molecule sensitivity to track Na+,K+-ATPase interactions. In summary, we applied biophysical and molecular methods to study different aspects of the function of Na+,K+-ATPase, and gained insights that could be helpful not only for answering fundamental questions about Na+,K+-ATPase but also to find a treatment for patients with diseases associated with mutations in this protein.
  • Na+,K+-ATPas är ett av de viktigaste proteinerna i däggdjurscellen. Det skapar natrium- och kaliumgradienter som är grundläggande för den elektriska potentialen över cellmembranet och för natriumberoende sekundär aktiv transport. Det har dessutom en roll som receptor som genom att binda hjärtstimulerande steroider, varav den mest kända är ouabain, startar olika signalvägar i cellen som bl.a. reglerar genaktivering, prolifiering och apoptos. Det har visats att flera allvarliga neurologiska sjukdomar är kopplade till mutationer i Na+,K+-ATPas gener. Trots att Na+,K+-ATPas upptäcktes redan 1957, av Dansken Jens Skou, är vår kunskap om enzymets funktion ännu inte komplett. I studierna i denna avhandling har vi lärt oss mer om Na+,K+-ATPas funktion inom hälsa och sjukdomar. I studie I påvisade vi en ouabainberoende reglering av NMDA-receptorn – en grundläggande receptor i nervsystemet – via bindning till Na+,K+-ATPas. Detta visar att Na+,K+- ATPas fungerar som en regulator genom att direkt interagera med andra proteiner. I studie II undersökte vi en annan sida av Na+,K+-ATPas funktion – hur bindning av ouabain till Na+,K+-ATPas aktiverar flera signal-kaskader – genom att titta på cellens fosfoproteoms-status. Vi kunde på så sätt få en mer heltäckande bild av ouabain-styrda kaskader, och karakterisera dem. I studie III fokuserade vi på Na+,K+-ATPas roll i svårartad epileptisk encefalopati orsakad av en mutation i ATP1A1-genen. Vi utförde en molekylär och cellulär studie för att beskriva hur en mutation påverkar proteinets struktur och funktion, och fann att mutationen omvandlar jonpumpen till en ospecifik läckkanal. I studie IV genomförde vi en translationell studie för den vanligaste mutationen vid dystoni parkinsonism med snabb debut. Vi studerade hur mutationen påverkar vi nervsystemet på protein-, cell-, och organismnivå och fann att frånvaro av ultralångsam efterhyperpolarisering skulle kunna förklara patienters problem med gången. I pågående studie visade vi att Na+,K+-ATPas kan oligomerisera och att detta startas av bindning till ouabain. I denna studie utvecklade vi en fluorescensmärkning av Na+,K+-ATPas, och oligomeriseringen studerades med fluorescenstekniker med en-molekylkänslighet. Sammanfattningsvis har vi använt biofysikaliska och molekylära metoder för att studera olika aspekter av Na+,K+-ATPas funktion och nått insikter som kan vara till hjälp, inte bara för att beskriva grundläggande molekylära funktioner men även för att hitta botemedel mot sjukdommar kopplade till mutationer i Na+,K+-ATPas.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biofysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biophysics (hsv//eng)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper -- Cell- och molekylärbiologi (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Basic Medicine -- Cell and Molecular Biology (hsv//eng)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper -- Neurovetenskaper (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Basic Medicine -- Neurosciences (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biokemi och molekylärbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biochemistry and Molecular Biology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Cellbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Cell Biology (hsv//eng)

Nyckelord

Na
K+-ATPase
NMDA receptor
ouabain
phosphoproteome
oligomerization
rapid-onset dystonia-parkinsonism
Biologisk fysik
Biological Physics

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
dok (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Akkuratov, Evgen ...
Brismar, Hjalmar ...
Aperia, Anita
Wennmalm, Stefan ...
Nissen, Poul, Pr ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Biologi
och Biofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Medicinska och f ...
och Cell och molekyl ...
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Medicinska och f ...
och Neurovetenskaper
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Biologi
och Biokemi och mole ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Biologi
och Cellbiologi
Delar i serien
Av lärosätet
Kungliga Tekniska Högskolan

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy