Tripping the light fantastic : signal transduction pathways in a bacterial phytochrome
Julkaistu sarjassa
JYU dissertationsTekijät
Päivämäärä
2023Tekijänoikeudet
© The Author & University of Jyväskylä
Phytochromes are red and far-red light sensing photoreceptors found in plants,
bacteria, algae and fungi. They translate light cues into biochemical signalling
cascades and thus allow organisms to adapt to the environment. They control
growth and reproduction of nearly all vegetation, and have enormous potential
for optogenetic applications to control desired cellular events by light. Light absorption
causes isomerization of a bilin chromophore, which triggers structural
rearrangements of the protein, ultimately controlling the biochemical activity of
the system. In this thesis, spectroscopic, structural and biochemical data were
combined to understand the function of a bacterial phytochrome from Deinococcus
radiodurans. The system consists of a conserved photosensory module (PSM),
which has a chromophore binding domain (CBD) and a phytochrome specific
(PHY) domain. The PHY domain structurally and functionally connects the chormophore
in CBD to the biologically active output module (OPM). Moreover, it includes
a structurally flexible hairpin extension, "tongue", that extends to the vicinity
of the chromophore and refolds during photoconversion. In the experimental
part of the work, a method suitable to study dynamics of the tongue with UV–vis
spectroscopy was established. With this method, combined with activity assays
and other spectroscopic approaches, the dynamics of the tongue were shown to
be dictated by the coupling with the CBD and stabilized in a complete system by
the OPM. The tongue dynamics do not virtually affect the chromophore environment
in the dark state, but were shown to be necessary for the thermal stability
of the full-length system. The tongue is also crucial for controlling the biochemical
activity of the system by light. Spectroscopic measurements suggested that in
a tongueless systems, light signal becomes trapped within the CBD, which prohibits
(de)activation of the OPM. During the photocycle, the tongue was shown
to be in action in all intermediate states using site-selective labeling and timeresolved
vibrational spectroscopy. The profound characterization of the tongue
properties and dynamics with biophysical as well as biochemical approaches in
this thesis revealed that the tongue is a key component in phytochrome allostery.
...
Fytokromit ovat punaista ja kaukopunaista valoa aistivia reseptoreja kasveissa,
bakteereissa, levissä ja sienissä. Ne säätelevät eliöiden kasvua ja kehitystä ympäröivien
valo-olosuhteiden mukaisesti kääntämällä muutoin solulle näkymättömän
valosignaalin biokemialliseen muotoon ja auttavat siten eliötä sopeutumaan
ympäristöönsä. Valoaktivoituminen alkaa proteiinin sisälle hautautuneesta
kromoforista, jossa tapahtuu absorption seurauksena rakenteellinen muutos. Tästä
seuraa rakennemuutoksia proteiinin muissa osissa, mitkä lopulta säätelevät
biokemiallista aktiivisuutta. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää myös optogeneettisissä
sovelluksissa solun toimintojen keinotekoiseen säätelyyn valon avulla.
Tässä väitöskirjatyössä syvennyttiin valoaktivoituvana fosfataasina toimivan Deinococcus
radiodurans -bakteerin fytokromin toimintaan sekä signaalinvälitykseen.
Muiden fytokromien tavoin se koostuu sensori- ja toiminnallisesta yksiköstä. Sensori
rakentuu kromoforin sitovasta sekä fytokromi-spesifisestä osasta (PHY), joka
yhdistää sensorin biokemiallisesti toiminnalliseen osaan. Lisäksi PHY-osa sisältää
tämän työn keskiössä olevan erikoisen ulokkeen, joka kurottautuu lähelle kromoforia
ja uudelleen laskostuu valosyklin myötä. Tässä työssä kehitettiin UV–vis
spektroskopiaa hyödyntävä menetelmä PHY-ulokkeen dynaamisuuden määrittämiseen.
Ulokkeen dynaamisuuteen vaikutti sen kytkeytyminen kromoforiin,
ja kokopitkässä systeemissä toiminnallinen osa stabiloi sitä. Liikehdinnän osoitettiin
kytkeytyvän lisääntyneeseen toiminnallisen osan aktiivisuuteen johtaen
epäspesifiseen signalointiin perustilassa. Toisaalta ilman uloketta systeemin biokemiallista
toimintaa ei voitu aktivoida valolla, luultavasti koska ilman sitä signaali
ei etene kromoforin sitovasta osasta eteenpäin. Ulokkeen uudelleenlaskostumista
valosyklin aikana tutkittiin aikaerotteisella värähdysspektroskopialla yhdistettynä
paikkaspesifiseen reportterimolekyyliin. Uloke oli aktiivinen kaikissa
valosyklin välitiloissa ja päätti muutoksensa yhtäaikaisesti kromoforin kanssa.
Ulokkeen dynaamisten ominaisuuksien kuvaus ja niiden yhdistäminen biokemiallisen
aktiivisuuden muutoksiin tässä työssä osoittivat, että uloke on yksi avainkomponenteissa
fytokromin signaalinvälityksessä.
...
Julkaisija
Jyväskylän yliopistoISBN
978-951-39-9713-7ISSN Hae Julkaisufoorumista
2489-9003Julkaisuun sisältyy osajulkaisuja
- Artikkeli I: Rumfeldt, J., Kurttila, M., Takala, H., & Ihalainen, J. A. (2021). The hairpin extension controls solvent access to the chromophore binding pocket in a bacterial phytochrome : a UV–vis absorption spectroscopy study. Photochemical and Photobiological Sciences, 20(9), 1173-1181. DOI: 10.1007/s43630-021-00090-2
- Artikkeli II: Kurttila, M., Etzl, S., Rumfeldt, J., Takala, H., Galler, N., Winkler, A., & Ihalainen, J. A. (2022). The structural effect between the output module and chromophore-binding domain is a two-way street via the hairpin extension. Photochemical and Photobiological Sciences, 21(11), 1881-1894. DOI: 10.1007/s43630-022-00265-5
- Artikkeli III: Kurttila, M., Rumfeldt, J., Takala, H., & Ihalainen, J. A. (2023). The interconnecting hairpin extension "arm" : An essential allosteric element of phytochrome activity. Structure 31: 1–9. DOI: 10.1016/j.str.2023.06.007
- Artikkeli IV: Kurttila, M., Stucki-Buchli, B., Rumfeldt, J., Schroeder, L., Häkkänen, H., Liukkonen, A., Takala, H., Kottke, T., & Ihalainen, J. (2021). Site-by-site tracking of signal transduction in an azidophenylalanine-labeled bacteriophytochrome with step-scan FTIR spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Physics, 23(9), 5615-5628. DOI: 10.1039/d0cp06553f
Metadata
Näytä kaikki kuvailutiedotKokoelmat
- JYU Dissertations [852]
- Väitöskirjat [3568]
Lisenssi
Samankaltainen aineisto
Näytetään aineistoja, joilla on samankaltainen nimeke tai asiasanat.
-
Structural mechanism of signal transduction in a phytochrome histidine kinase
Wahlgren, Weixiao Yuan; Claesson, Elin; Tuure, Iida; Trillo-Muyo, Sergio; Bódizs, Szabolcs; Ihalainen, Janne A.; Takala, Heikki; Westenhoff, Sebastian (Nature Publishing Group, 2022)Phytochrome proteins detect red/far-red light to guide the growth, motion, development and reproduction in plants, fungi, and bacteria. Bacterial phytochromes commonly function as an entrance signal in two-component sensory ... -
Signal amplification and transduction in phytochrome photosensors
Takala, Heikki; Björling, Alexander; Berntsson, Oskar; Lehtivuori, Heli; Niebling, Stephan; Hoernke, Maria; Kosheleva, Irina; Henning, Robert; Menzel, Andreas; Ihalainen, Janne; Westenhoff, Sebastian (Nature Publishing Group, 2014)[Introduction] Page 2 of 20 Sensory proteins must relay structural signals from the sensory site over large distances to regulatory output domains. Phytochromes are a major family of red-light sensing kinases ... -
Site-by-site tracking of signal transduction in an azidophenylalanine-labeled bacteriophytochrome with step-scan FTIR spectroscopy
Kurttila, Moona; Stucki-Buchli, Brigitte; Rumfeldt, Jessica; Schroeder, Lea; Häkkänen, Heikki; Liukkonen, Alli; Takala, Heikki; Kottke, Tilman; Ihalainen, Janne (Royal Society of Chemistry (RSC), 2021)Signal propagation in photosensory proteins is a complex and multidimensional event. Unraveling such mechanisms site-specifically in real time is an eligible but a challenging goal. Here, we elucidate the site-specific ... -
On the (un)coupling of the chromophore, tongue interactions and overall conformation in a bacterial phytochrome
Takala, Heikki; Lehtivuori, Heli; Berntsson, Oskar; Hughes, Ashley; Nanekar, Rahul; Niebling, Stephan; Panman, Matthijs; Henry, Léocadie; Menzel, Andreas; Westenhoff, Sebastian; Ihalainen, Janne (American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc., 2018)Phytochromes are photoreceptors in plants, fungi, and various microorganisms and cycle between metastable red light–absorbing (Pr) and far-red light–absorbing (Pfr) states. Their light responses are thought to follow a ... -
The room temperature crystal structure of a bacterial phytochrome determined by serial femtosecond crystallography
Edlund, Petra; Takala, Heikki; Claesson, Elin; Henry, Léocadie; Dods, Robert; Lehtivuori, Heli; Panman, Matthijs; Pande, Kanupriya; White, Thomas; Nakane, Takanori; Berntsson, Oskar; Gustavsson, Emil; Båth, Petra; Modi, Vaibhav; Roy-Chowdhury, Shatabdi; Zook, James; Berntsen, Peter; Pandey, Suraj; Poudyal, Ishwor; Tenboer, Jason; Kupitz, Christopher; Barty, Anton; Fromme, Petra; Koralek, Jake D.; Tanaka, Tomoyuki; Spence, John; Liang, Mengning; Hunter, Mark S.; Boutet, Sebastien; Nango, Eriko; Moffat, Keith; Groenhof, Gerrit; Ihalainen, Janne; Stojković, Emina A.; Schmidt, Marius; Westenhoff, Sebastian (Nature Publishing Group, 2016)Phytochromes are a family of photoreceptors that control light responses of plants, fungi and bacteria. A sequence of structural changes, which is not yet fully understood, leads to activation of an output domain. ...
Ellei toisin mainittu, julkisesti saatavilla olevia JYX-metatietoja (poislukien tiivistelmät) saa vapaasti uudelleenkäyttää CC0-lisenssillä.