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    Péptido del catálogo GsMTx4: un péptido del veneno de araña inhibe los canales mecanosensibles

    GsMTx4 es un péptido de 35 residuos con una estructura de nudo de cisteína, derivado del veneno de la araña Grammostola rosea. Se une e inhibe los canales mecanosensibles catiónicos (MSC), que son proteínas de membrana que transducen estímulos mecánicos en flujos de iones. Las MSC regulan diversos procesos fisiológicos y patológicos, como la hemodinámica, la nocicepción, la reparación de tejidos, la inflamación, la tumorigénesis y el destino de las células madre. GsMTx4 modula estos procesos al afectar las funciones celulares mediadas por MSC, como el potencial de membrana, la señalización del calcio, la contractilidad y la expresión génica. GsMTx4 se ha aplicado en modelos animales y celulares para explorar su potencial terapéutico en neuroprotección, antiinflamación, anticancerígeno e ingeniería de tejidos. GsMTx4 es una valiosa herramienta farmacológica para dilucidar el papel de las MSC en fisiología y patología.

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    Acerca de este artículo
    GsMTx4 es un péptido de 35 aminoácidos con cuatro enlaces disulfuro que forman un motivo de nudo de cisteína, que es una característica estructural común de muchos péptidos del veneno de araña que confiere estabilidad y especificidad. El mecanismo de acción de GsMTx4 no está completamente dilucidado, pero se cree que se une a los dominios extracelulares o transmembrana de las MSC catiónicas y bloquea la apertura o compuerta de sus poros alterando su conformación o tensión de membrana. Se ha demostrado que GsMTx4 inhibe varias MSC catiónicas con diferente selectividad y potencia. Por ejemplo, GsMTx4 inhibe TRPC1 con una IC50 de 0,5 μM, TRPC6 con una IC50 de 0,2 μM, Piezo1 con una IC50 de 0,8 μM, Piezo2 con una IC50 de 0,3 μM, pero no tiene ningún efecto sobre TRPV1 o TRPV4 en concentraciones de hasta 10 μM. (Bae C et al 2011, Bioquímica)
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    GsMTx4 has been used as a pharmacological tool to study the function and regulation of cationic MSCs in various cell types and tissues. Some of the examples are: GsMTx4 can block the MSCs that are activated by stretching in astrocytes, cardiac cells, smooth muscle cells and skeletal muscle cells. Astrocytes are star-shaped cells that support the brain and spinal cord. Cardiac cells are the cells that make up the heart muscle. Smooth muscle cells are the cells that control the movement of organs like the stomach and blood vessels. Skeletal muscle cells are the cells that enable voluntary movement of the body. By blocking the MSCs in these cells, GsMTx4 can change their electrical properties, calcium levels, contraction and relaxation, and gene expression. These changes can affect how these cells function normally or in disease conditions (Suchyna et al., Nature 2004; Bae et al., Biochemistry 2011; Ranade et al., Neuron 2015; Xiao et al., Nature Chemical Biology 2011) GsMTx4 can also block a special type of MSC called TACAN, which is involved in the pain response. TACAN is a channel that is expressed in nerve cells that sense pain. TACAN is activated by mechanical stimuli, such as pressure or pinching, and causes pain sensations. GsMTx4 can reduce the activity of TACAN and decrease pain behavior in animal models of mechanical pain (Wetzel et al., Nature Neuroscience 2007; Eijkelkamp et al., Nature Communications 2013) GsMTx4 can protect astrocytes from toxicity induced by a molecule called lysophosphatidylcholine (LPC), which is a lipid mediator that causes damage to the brain and spinal cord. LPC can activate MSCs in astrocytes and cause them to take up too much calcium, which leads to oxidative stress and cell death. GsMTx4 can prevent LPC from activating MSCs in astrocytes and protect them from toxicity. GsMTx4 can also reduce brain damage and improve neurological function in mice that have been injected with LPC (Gottlieb et al., Journal of Biological Chemistry 2008; Zhang et al., Journal of Neurochemistry 2019) GsMTx4 can modulate neural stem cell differentiation by blocking a specific type of MSC called Piezo1, which is expressed in neural stem cells. Neural stem cells are cells that can make new neurons or other types of brain cells. Piezo1 is a channel that is activated by mechanical cues from the environment, such as stiffness or pressure, and influences how neural stem cells decide what type of cell to become. GsMTx4 can interfere with Piezo1 activity and change neural stem cell differentiation from neurons to astrocytes (Pathak et al., Journal of Cell Science 2014; Lou et al., Cell Reports 2016)
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