SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Klausberger M)
 

Sökning: WFRF:(Klausberger M) > Force-tuned avidity...

Force-tuned avidity of spike variant-ACE2 interactions viewed on the single-molecule level

Zhu, R (författare)
Canena, D (författare)
Sikora, M (författare)
visa fler...
Klausberger, M (författare)
Seferovic, H (författare)
Mehdipour, AR (författare)
Hain, L (författare)
Laurent, E (författare)
Monteil, V (författare)
Karolinska Institutet
Wirnsberger, G (författare)
Wieneke, R (författare)
Tampe, R (författare)
Kienzl, NF (författare)
Mach, L (författare)
Mirazimi, A (författare)
Karolinska Institutet
Oh, YJ (författare)
Penninger, JM (författare)
Hummer, G (författare)
Hinterdorfer, P (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-12-24
2022
Engelska.
Ingår i: Nature communications. - : Springer Science and Business Media LLC. - 2041-1723. ; 13:1, s. 7926-
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Recent waves of COVID-19 correlate with the emergence of the Delta and the Omicron variant. We report that the Spike trimer acts as a highly dynamic molecular caliper, thereby forming up to three tight bonds through its RBDs with ACE2 expressed on the cell surface. The Spike of both Delta and Omicron (B.1.1.529) Variant enhance and markedly prolong viral attachment to the host cell receptor ACE2, as opposed to the early Wuhan-1 isolate. Delta Spike shows rapid binding of all three Spike RBDs to three different ACE2 molecules with considerably increased bond lifetime when compared to the reference strain, thereby significantly amplifying avidity. Intriguingly, Omicron (B.1.1.529) Spike displays less multivalent bindings to ACE2 molecules, yet with a ten time longer bond lifetime than Delta. Delta and Omicron (B.1.1.529) Spike variants enhance and prolong viral attachment to the host, which likely not only increases the rate of viral uptake, but also enhances the resistance of the variants against host-cell detachment by shear forces such as airflow, mucus or blood flow. We uncover distinct binding mechanisms and strategies at single-molecule resolution, employed by circulating SARS-CoV-2 variants to enhance infectivity and viral transmission.

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

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