Введение

Активирующие GTPase белки или белки, ускоряющие GTPase (GAP) — это семейство регуляторных белков, члены которого способны связываться с активированными G-белками и стимулировать их GTPase-активность, что приводит к завершению сигнального события. GAP также известны как белки RGS или RGS-белки, и эти белки играют решающую роль в контроле активности G-белков. Регуляция G-белков важна, поскольку эти белки участвуют в разнообразных важных клеточных процессах. Большие G-белки, например, участвуют в трансдукции сигнала от G-белок-связанного рецептора для различных сигнальных процессов, таких как гормональная сигнализация; роль GAP в этой функции заключается в выключении активности G-белка. В этом смысле функция GAP противоположна функции факторов обмена гуаниннуклеотидов (GEF), которые способствуют усилению G-белковой сигнализации.

Механизм

GAP тесно связаны с семейством G-белок-связанных рецепторов. Активность G-белков обусловлена их способностью связывать гуанозинтрифосфат (GTP). Связывание GTP само по себе изменяет активность G-белков и повышает ее, за счет потери ингибирующих субъединиц. В этом более активном состоянии G-белки могут связываться с другими белками и активировать нижестоящие сигнальные мишени. Весь этот процесс регулируется GAP, которые способны подавлять активность G-белков. G-белки могут слабо гидролизовать GTP, разрывая фосфатную связь с образованием GDP. Это делает GTP лучшим субстратом для реакции. Аналогично, GAP, по-видимому, индуцируют распределение заряда, подобное таковому у GDP, в связанном GTP. Поскольку изменение распределения заряда делает субстрат GTP более похожим на продукты реакции – GDP и монофосфат – это, наряду с облегчением нуклеофильной атаки, снижает энергетический барьер переходного состояния реакции и облегчает гидролиз GTP. Таким образом, GAP усиливают реакцию гидролиза GTP, катализируемую G-белками. Делая это, они ускоряют встроенный таймер G-белка, который быстрее инактивирует G-белки, а вместе с инактивацией GEF это отключает G-белковый сигнал. Следовательно, GAP играют критическую роль в регуляции G-белков.

Специфичность для белков G

В целом, GAP, как правило, обладают высокой специфичностью к своим целевым G-белкам. Точный механизм этой специфичности до конца не изучен, но, вероятно, он обусловлен целым рядом факторов. На самом базовом уровне специфичность GAP к G-белку может определяться просто временем и местом экспрессии белка. Например, RGS9-1 специфически экспрессируется в палочковых и колбочковых фоторецепторах сетчатки глаза и является единственным, который взаимодействует с G-белками, участвующими в фототрансдукции в этой области. Определенный GAP и определенный G-белок оказываются экспрессированы одновременно и в одном и том же месте, и таким образом клетка обеспечивает специфичность. В то же время, каркасные белки могут также направлять соответствующий GAP к его G-белку и усиливать правильные взаимодействия при связывании. Кроме того, YopE – это белковый домен, являющийся активатором Rho GTPase (GAP), который воздействует на небольшие GTPase, такие как RhoA, Rac1 и Rac2.

Гетеротримерические

Большинство GAP, воздействующих на альфа-субъединицы гетеротримерных G-белков, принадлежат к отдельному семейству – семейству белков RGS.

Регулирование

В то время как GAP регулируют G-белки, существует также определенный уровень регулирования самих GAP. Многие GAP имеют аллостерические участки, которые служат точками взаимодействия с нисходящими мишенями конкретного пути, который они регулируют. Например, RGS9-1, GAP в фоторецепторах, взаимодействует с cGMP-фосфодиэстеразой (cGMP PDE), нисходящим компонентом фототрансдукции в сетчатке. При связывании с cGMP PDE активность RGS9-1 GAP повышается. Такое ингибирование GAP, возможно, "подготавливает" сигнальный путь к активации. Это создает временное окно активности для G-белков после их активации, поскольку GAP временно ингибирован. Когда активируется калиевый канал, высвобождается Ca2+ и связывается с кальмодулином. Вместе они вытесняют PIP3 из GAP, конкурентно связываясь с тем же сайтом, и тем самым реактивируют GAP, чтобы выключить G-белковую сигнализацию. Один GAP может выступать в качестве отрицательного регулятора другого GAP. Причины такого перекрестного регулирования между GAP пока неясны, но одна из гипотез заключается в том, что такая перекрестная коммуникация между GAP ослабляет сигнал "выключения" для всех GAP. Даже если p120Ras GAP активен и, следовательно, ингибирует конкретный путь, другие клеточные процессы могут продолжаться, поскольку он ингибирует другие GAP. Это может гарантировать, что вся система не будет отключена одним сигналом "выключения". Активность GAP очень динамична и взаимодействует со многими другими компонентами сигнальных путей.

Связь заболеваний и клиническая значимость

Важность GAPs обусловлена их регуляцией ключевых G-белков. Многие из этих G-белков участвуют в клеточном цикле и, следовательно, известны как протоонкогены. Например, суперсемейство G-белков Ras связано с множеством видов рака, поскольку Ras является общей мишенью для многих факторов роста, таких как FGF, или фактор роста фибробластов. В нормальных условиях эта передача сигналов в конечном итоге индуцирует регулируемый рост и пролиферацию клеток. Однако в раковом состоянии этот рост становится нерегулируемым и приводит к образованию опухолей. Зачастую такое онкогенное поведение связано с потерей функции GAPs, ассоциированных с этими G-белками, или с потерей способности G-белка реагировать на свой GAP. В первом случае G-белки не способны быстро гидролизовать GTP, что приводит к продолжительной экспрессии активной формы G-белков. Хотя сами G-белки обладают слабой гидролитической активностью, в присутствии функциональных GEF инактивированные G-белки постоянно замещаются активированными, поскольку GEF обменивают GDP на GTP в этих белках. При отсутствии GAPs, сдерживающих активность G-белка, это приводит к конститутивно активным G-белкам, нерегулируемому росту клеток и раковому состоянию. Во втором случае, при потере способности G-белка реагировать на GAP, G-белки теряют способность гидролизовать GTP. При нефункциональном ферменте G-белка GAPs не могут активировать GTP-азу, и G-белок находится в конститутивно активном состоянии. Это также приводит к нерегулируемому росту клеток и раку. Примеры дисфункции GAPs широко распространены в клинической практике. В некоторых случаях наблюдается снижение экспрессии гена GAP. Например, в некоторых недавно охарактеризованных случаях папиллярного рака щитовидной железы у пациентов выявлено снижение экспрессии Rap1GAP, которое, по-видимому, вызвано снижением экспрессии GAP мРНК, что было показано в экспериментах qRT-PCR. В этом случае, по-видимому, происходит потеря нормальной экспрессии гена Rap1GAP. В другом случае экспрессия Ras GAP теряется при нескольких видах рака из-за неправильного эпигенетического подавления гена. В этих клетках наблюдается метилирование CpG вблизи гена, что фактически подавляет транскрипцию гена. Регуляция G-белков нарушается из-за отсутствия регулятора, что приводит к развитию рака. Другие виды рака демонстрируют потерю чувствительности G-белка к GAPs. Эти G-белки приобретают мутации, которые нарушают их собственную GTP-азную активность. Мутантные G-белки по-прежнему связываются с GAPs, но усиление GTP-азной активности GAPs становится бессмысленным, когда GTP-азная активность самого G-белка утрачена. GAP пытается активировать нефункциональный гидролитический фермент. Например, было показано, что клетки рака мочевого пузыря T24 имеют мутацию G12V, приводящую к конститутивно активному белку Ras. Несмотря на наличие регулятора G-белка, регуляция теряется из-за потери функции самого G-белка. Эта потеря функции также проявляется в раке. Таким образом, GAPs и их взаимодействие с G-белками имеют большое клиническое значение и являются потенциальными мишенями для разработки противораковой терапии.