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    Catalogue peptide GsMTx4 : un peptide de venin d'araignée inhibe les canaux mécanosensibles

    GsMTx4 est un peptide de 35 résidus avec une structure en nœuds de cystéine, dérivé du venin de l'araignée Grammostola rosea. Il se lie et inhibe les canaux mécanosensibles cationiques (MSC), qui sont des protéines membranaires qui transforment les stimuli mécaniques en flux ioniques. Les CSM régulent divers processus physiologiques et pathologiques, tels que l'hémodynamique, la nociception, la réparation tissulaire, l'inflammation, la tumorigenèse et le devenir des cellules souches. GsMTx4 module ces processus en affectant les fonctions cellulaires médiées par les MSC, telles que le potentiel membranaire, la signalisation calcique, la contractilité et l'expression des gènes. GsMTx4 a été appliqué dans des modèles animaux et cellulaires pour explorer son potentiel thérapeutique en neuroprotection, anti-inflammatoire, anticancéreux et ingénierie tissulaire. GsMTx4 est un outil pharmacologique précieux pour élucider le rôle des CSM en physiologie et en pathologie.

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    À propos de cet article
    GsMTx4 est un peptide de 35 acides aminés avec quatre liaisons disulfure qui forment un motif de nœud de cystéine, qui est une caractéristique structurelle commune à de nombreux peptides de venin d'araignée qui confèrent stabilité et spécificité. Le mécanisme d'action de GsMTx4 n'est pas entièrement élucidé, mais on pense qu'il se lie aux domaines extracellulaires ou transmembranaires des CSM cationiques et bloque l'ouverture ou le déclenchement de leurs pores en modifiant leur conformation ou leur tension membranaire. Il a été démontré que GsMTx4 inhibe plusieurs MSC cationiques avec une sélectivité et une puissance différentes. Par exemple, GsMTx4 inhibe TRPC1 avec une IC50 de 0,5 μM, TRPC6 avec une IC50 de 0,2 μM, Piezo1 avec une IC50 de 0,8 μM, Piezo2 avec une IC50 de 0,3 μM, mais n'a aucun effet sur TRPV1 ou TRPV4 à des concentrations allant jusqu'à 10 μM. (Bae C et al 2011, Biochimie)
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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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