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1.
São Paulo; s.n; s.n; 2013. 198 p. tab, graf, ilus.
Tese em Português | LILACS | ID: biblio-846927

RESUMO

Algumas das estratégias utilizadas para entender a biologia de células tronco embrionária (CTE) são baseadas na identificação de cascatas de sinalização que induzem a diferenciação e auto-renovação das CTE através da interferência seletiva de processos específicos. A família das proteínas quinase C (PKC) é conhecida por participar dos processos de auto-renovação e diferenciação celular em CTE, entretanto, o papel específico das diferentes isoenzimas das PKCs ainda precisa ser elucidado. Desta forma investigamos. o papel das PKCs atípicas (aPKCs) em CTE indiferenciadas utilizando um inibidor específico para estas serina/ treonina quinases, o peptídeo pseudossubstrato das aPKCs, e fosfoproteômica. A maioria das proteinas identificadas cuja fosforilação reduziu após o tratamento com o inibidor das aPKC, são proteínas envolvidas com o metabolismo principalmente com a via glicolítica. Além disso, a inibição das aPKCs levou a redução do consumo de glicose, secreção de lactato, acompanhada da redução da atividade da lactato desidrogenase, e aumento da fosforilação oxidativa, sendo analisada através do consumo de oxigênio após o tratamento com oligomicina e FCCP. Verificamos também que as aPKCs são capazes de fosforilar diretamente a piruvato quinase. A glicólise aeróbica parece ser fundamental para a manutenção da indiferenciação das CTE, e demonstramos que as aPKCs participam deste processo auxiliando na auto-renovação das CTE indiferenciadas. Também observamos que as aPKCs assim como a PKCßI modulam a fosforilação da α-tubulina, porém ao passo que as aPKCs interagem com a α-tubulina durante a interfase, a PKCßI interage com a mesma apenas durate a mitose. Estes resultados motivaram a segunda parte da tese, na qual o papel da fosforilação da α-tubulina pela PKCßI foi investigado. O resíduo de treonina 253, conservado em diversas espécies de vertebrados e localizado na interface de polimerização entre a α- e a ß-tubulina foi identificado, como um novo sítio de fosforilação da α-tubulina pela PKCßI. Este sítio não está em um consenso linear para a PKC, entretanto é um consenso formado estruturalmente, onde aminoácidos básicos distantes na sequência linear se tornam justapostos na estrutura terciária da proteína. Estudos de simulação por dinâmica molecular demonstraram que a interação entre a α e ß-tubulina aumenta após esta fosforilação, uma vez que T253 fosforilada passa a interagir com K105, um residuo conservado na ß-tubulina. A fosforilação in vitro de α-tubulina aumenta a taxa de polimerização da tubulina e a inibição da PKCßI em células reduziu a taxa de repolimerização do microtubulo após o tratamento com nocodazol. Além disso, a importância da fosforilação deste sítio foi demonstrada pelo fato de que um mutante fosfomimético GFP-α-tubulina, T253E ser mais incorporado no fuso mitótico ao passo que T253A foi menos incorporado do que a proteína selvagem. Nossos dados suportam a hipótese que os consensos estruturais formados podem ser importantes sítios de reconhecimento pelas quinases e que a fosforilação de T253 da α-tubulina afeta a estabilidade do polímero. Em conclusão, utilizando métodos de fosfoproteômica e interferência seletiva de vias de sinalização, combinados a validações experimentais dos alvos identificados podemos propor a importância funcional das aPKCs e PKCßI em CTE indiferenciadas


Some of the strategies used to understand stem cell biology are based on the identification of signalling cascades that lead to differentiation and self-renewal of embryonic stem cells (ESC) by selective interference of specific signalling processes. The protein kinase C (PKC) family is known to participate in ESC self-renewal and differentiation, however, the specific role of the different PKC isoenzymes in these cells remains to be determined. Therefore, we investigated the role of atypical PKCs (aPKC) in undifferntiated ESC using a specific inhibitor for these serine/ threonine kinases, pseudo-substrate peptide of aPKCs, and phosphoproteomics. The majority of proteins whose phosphorylation decreased upon aPKC inhibition, are proteins involved in metabolism in particular with the glycolytic pathway. Besides that, inhibiton of aPKCs led to a decrease in glucose uptake and lactate secretion, followed by a decrease in lactate dehydrogenase activity, and an increase in mitochondrial activity as measured by oxygen consumption after treatment with olygomycin and a chemical uncoupler. We also verified that aPKCs are able to directly phosphorylated pyruvate kinase. Aerobic glicolysis seems to be fundamental for the maintainance of undifferentiated ESC, and we demonstrated that aPKCs participte in these processes helping to maintain self-renewal of undifferentiated ESC. We also observed that aPKCs as PKCßI modulate the phosphorylation of α-tubulin, however, while aPKCs interact with α-tubulin during interfase PKCßI interacts with α-tubulin only during mitosis. These results lead to the second part of this thesis. We investigated the role of α-tubulina phosphorylation by PKCßI. Indentifying threonine 253, a conserved residue in several vertebrate species, of localized at the polymerization interface between α- and ß-tubulin, as a phosphorylation site of α-tubulin by PKCßI. This site is not in a linear consensus for PKC, however, it is in a structuraly formed consensus, where basic aminoacids distant in the linear sequence are juxtaposed in the three dimentional protein structure. Simulation studies by molecular dynamics show that the interaction between α and ß-tubulin increases upon this phosphorylation, once, phosphorylated T253 interacts with com K105, a conserved residue in ß-tubulin. The in vitro phosphorylation of α-tubulin increased tubulin polymerization rate and inhibiton of PKCßI in cells reduced repolimeration rate of microtubles upon treatment with nocodazole. Besides that, the importance of this phosphorylation site were demonstrated by the fact that a phosphomimetic mutant GFP-α-tubulina, T253E is more incorporated in mitotic fuses while T253A is less than wild type. Our data support the hypothesis that structural consensus may be important sites recognized and that T253 phosphorylation of α-tubulin afects the polymer stability. In conclusion, using phosphoproteomics methods and selective interference of signal transduction pathways combined with experimental validation studies of the identified targets we can propose roles for aPKCs and PKCßI in undifferentiated ESC


Assuntos
Células-Tronco Embrionárias/classificação , Proteína Quinase C beta/análise , Estudo de Validação , Fracionamento Celular/métodos , Metabolismo/genética , Nocodazol/análise , Fosforilação/genética , Proteína Quinase C/análise , Remodelação do Consumo , Tubulinos/crescimento & desenvolvimento , Eletroforese em Gel Diferencial Bidimensional/métodos
2.
Braz. j. med. biol. res ; 40(11): 1455-1464, Nov. 2007. ilus, tab
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-464306

RESUMO

The retina is a highly differentiated tissue with a complex layered structure that has been extensively characterized. However, most of the previous studies focused on the histology of the central retina while little is known about the cellular composition, organization and function of the marginal retina. Recent research has identified a subpopulation of multipotential progenitor cells in the marginal regions of the retina, closest to the ciliary body ("ciliary marginal zone"). These cells are capable of differentiation in response to an appropriate stimulus. Thus, it is possible that the structure and composition of the marginal retina are distinct from those of the central retina to accommodate the potential addition of newly formed neurons. To characterize the cellular profile of the chick marginal retina, we labeled it immunohistochemically for markers whose staining pattern is well established in the central retina: calbindin, calretinin, protein kinase C, and choline acetyltransferase. Calbindin was present at very low levels in the marginal retina putative photoreceptor layer. Calretinin-positive horizontal cells were also sparse close to the ciliary marginal zone. The bipolar cells in the marginal outer plexiform layer were positive for anti-protein kinase C antibodies, but the density of labeling was also decreased in relation to the central retina. In contrast, the marginal starburst cholinergic amacrine cell pattern was very similar to the central retina. From these data we conclude that the structure of the marginal retina is significantly different from that of the central retina. In particular, the expression of late retina markers in the marginal retina decreased in comparison to the central retina.


Assuntos
Animais , Corpo Ciliar/citologia , Proteínas do Olho/análise , Retina/química , Células Ganglionares da Retina/citologia , Animais Recém-Nascidos , Biomarcadores/análise , Proliferação de Células , Galinhas , Colina O-Acetiltransferase/análise , Imuno-Histoquímica , Proteína Quinase C/análise , Retina/citologia , Retina/enzimologia , /análise
3.
Experimental & Molecular Medicine ; : 310-319, 2006.
Artigo em Inglês | WPRIM | ID: wpr-51258

RESUMO

Myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) is a widely distributed protein kinase C (PKC) substrate and has been implicated in actin cytoskeletal rearrangement in response to extracellular stimuli. Although MARCKS was extensively examined in various cell culture systems, the physiological function of MARCKS in the central nervous system has not been clearly understood. We investigated alterations of cellular distribution and phosphorylation of MARCKS in the hippocampus following kainic acid (KA)-induced seizures. KA (25 mg/kg, i.p.) was administered to eight to nine week-old C57BL/6 mice. Behavioral seizure activity was observed for 2 h after the onset of seizures and was terminated with diazepam (8 mg/kg, i.p.). The animals were sacrificed and analyzed at various points in time after the initiation of seizure activity. Using double-labeling immunofluorescence analysis, we demonstrated that the expression and phosphorylation of MARCKS was dramatically upregulated specifically in microglial cells after KA-induced seizures, but not in other types of glial cells. PKC alpha, beta I, beta II and delta, from various PKC isoforms examined, also were markedly upregulated, specifically in microglial cells. Moreover, immunoreactivities of phosphorylated MARCKS were co-localized in the activated microglia with those of the above isoforms of PKC. Taken together, our in vivo data suggest that MARCKS is closely linked to microglial activation processes, which are important in pathological conditions, such as neuroinflammation and neurodegeneration.


Assuntos
Camundongos , Animais , Regulação para Cima/efeitos dos fármacos , Fatores de Tempo , Convulsões/induzido quimicamente , Proteína Quinase C-delta/análise , Proteína Quinase C-alfa/análise , Proteína Quinase C/análise , Biossíntese de Proteínas/efeitos dos fármacos , Fosforilação/efeitos dos fármacos , Microscopia Confocal , Microglia/citologia , Camundongos Endogâmicos C57BL , Proteínas de Membrana/análise , Ácido Caínico/toxicidade , Isoenzimas/análise , Peptídeos e Proteínas de Sinalização Intracelular/análise , Imuno-Histoquímica
4.
Totowa; Humana Press; 2003. 582 p.
Monografia em Inglês | LILACS | ID: lil-760610
5.
Totowa; Humana Press; 2003. 582 p.
Monografia em Inglês | LILACS, ColecionaSUS | ID: biblio-940946
7.
Acta physiol. pharmacol. ther. latinoam ; 44(4): 124-34, 1994. ilus, tab, graf
Artigo em Espanhol | LILACS | ID: lil-153303

RESUMO

La proteína qinasa C (PKC) comprende una familia de isoenzimas involucradas en la transducción de señales vía la estimulación de proteínas de membrana. Estas isoenzimas difieren en su distribución tisular, requerimientos de activación y especificidad de sustrato. Recientes estudios muestran la regulación en la expresión de isoformas de PKC, en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas. En un trabajo previo demostramos la participación de la PKC en la respuesta de células B a células alogeneicas intactas y a aloantígeno solubilizado. En el presente estudio se analizó la influencia de la aloinmunización sobre la expresión de isoformas de PKC en células B, De acuerdo a nuestros resultados las células B expresan principalmente la isoforma ß, em menor proporción las Ó, õ y y en muy poca cantidad la Ù. El análisis realizado con linfocitos de animales previamente inmunizados indicó que a medida que aumenta el número de inmunizaciones, aumenta la expresión de las isoformas Ó y õ y disminuye la expresión de la ß. Además se observó una mayor proporción de enzima unida a membrana. Por otro lado, a medida que aumenta el número de proliferativa al lipopolisacárido (LPS). En cambio, la falta de respuesta proliferativa frente al aloantígeno solubilizado observada para células B sin inmunizar pasa a ser francamente proliferativa para células con 5-6 inmunizaciones. Estos resultados indican que la aloinmunización induce cambios en la expresión y distribución de las isoformas de la enzima que se correlacionan con cambios en la respuesta biológica obtenida por estimulación


Assuntos
Animais , Camundongos , Linfócitos B/metabolismo , Proteínas de Membrana/fisiologia , Proteína Quinase C/biossíntese , Western Blotting , Imunização , Camundongos Endogâmicos BALB C , Proteína Quinase C/análise , Proteína Quinase C/metabolismo
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