Введение

Группа белков, образующих узкие соединения между клетками Клаудины - это семейство белков, которые наряду с оклюдином являются наиболее важными компонентами узких соединений (zonulae occludentes). Тесные стыки создают параклеточный барьер, который контролирует поток молекул в межклеточном пространстве между клетками эпителия. Они имеют четыре трансмембранных домена, с N-концом и C-концом в цитоплазме.

Структура

Клаудины - это небольшие (2024/27 килодальтон (kDa)) трансмембранные белки, которые встречаются во многих организмах, от нематод до людей. Все они имеют очень похожую структуру. Клаудины проходят через клеточную мембрану 4 раза, при этом N-концевой конец и C-концевой конец расположены в цитоплазме, а две внеклеточные петли показывают наивысшую степень сохранности. Клаудины имеют как цис- так и транс- взаимодействия между клеточными мембранами. Взаимодействие с КИС происходит, когда клаудины на одной мембране взаимодействуют, одним из способов их взаимодействия является трансмембранный домен, имеющий молекулярные взаимодействия. Транс-взаимодействие происходит, когда клаудины соседних клеток взаимодействуют через свои внеклеточные петли. Кис-взаимодействие также известно как взаимодействие " бок о бок " и транс-взаимодействие также известно как взаимодействие " голова к голове ". Как правило, узкий стыковый узел известен своей непроницаемостью. Однако в зависимости от типа клаудина и их взаимодействия существует избирательная проницаемость. Это включает в себя избирательность заряда и избирательность размера.

К-окончатель

Терминал С имеет более длинную цепь и расположен в цитоплазме. Его длина варьируется от 21 до 63 и необходима для локализации этих белков в узких узлах. Считается, что он может играть роль в клеточной сигнализации. Название клаудин происходит от латинского слова claudere ("закрыть"), что указывает на роль этих белков в качестве барьера.

Исследования

Недавний обзор обсуждает доказательства относительно структуры и функции белков клаудина с использованием системного подхода к пониманию доказательств, полученных методами протеомики. Для улучшения понимания как структуры, так и функции узкого соединения был синтезирован химерный клаудин. Вычислительное моделирование также является еще одним методом, используемым для улучшения исследований структуры и функций клаудинов. CLDN11, CLDN12, CLDN13, CLDN14, CLDN15, CLDN16, CLDN17, CLDN18, CLDN19, CLDN20, CLDN21, CLDN22, CLDN23