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KDEL receptor regulates secretion by lysosome relocation- and autophagy-dependent modulation of lipid-droplet turnover.
Tapia, Diego; Jiménez, Tomás; Zamora, Constanza; Espinoza, Javier; Rizzo, Riccardo; González-Cárdenas, Alexis; Fuentes, Danitza; Hernández, Sergio; Cavieres, Viviana A; Soza, Andrea; Guzmán, Fanny; Arriagada, Gloria; Yuseff, María Isabel; Mardones, Gonzalo A; Burgos, Patricia V; Luini, Alberto; González, Alfonso; Cancino, Jorge.
Afiliação
  • Tapia D; Centro de Biología Celular y Biomedicina (CEBICEM), Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Lota 2465, 7510157, Santiago, Chile.
  • Jiménez T; Departamento de Ciencias Biologicas, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Quillota 980, Viña del Mar, 2520000, Chile.
  • Zamora C; Centro de Biología Celular y Biomedicina (CEBICEM), Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Lota 2465, 7510157, Santiago, Chile.
  • Espinoza J; Departamento de Ciencias Biologicas, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Quillota 980, Viña del Mar, 2520000, Chile.
  • Rizzo R; Centro de Biología Celular y Biomedicina (CEBICEM), Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Lota 2465, 7510157, Santiago, Chile.
  • González-Cárdenas A; Departamento de Ciencias Biologicas, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Quillota 980, Viña del Mar, 2520000, Chile.
  • Fuentes D; Departamento de Ciencias Biologicas, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Quillota 980, Viña del Mar, 2520000, Chile.
  • Hernández S; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Biochimica delle Proteine (IBP), Via Pietro Castellino 111, 80131, Napoli, Italy.
  • Cavieres VA; Instituto de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, 5110566, Valdivia, Chile.
  • Soza A; Departamento de Biología Celular y Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, 8331150, Santiago, Chile.
  • Guzmán F; Centro de Biología Celular y Biomedicina (CEBICEM), Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Lota 2465, 7510157, Santiago, Chile.
  • Arriagada G; Centro de Biología Celular y Biomedicina (CEBICEM), Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Lota 2465, 7510157, Santiago, Chile.
  • Yuseff MI; Instituto de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, 5110566, Valdivia, Chile.
  • Mardones GA; Centro de Biología Celular y Biomedicina (CEBICEM), Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Lota 2465, 7510157, Santiago, Chile.
  • Burgos PV; Centro de Envejecimiento y Regeneración (CARE-UC), Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, 8330023, Santiago, Chile.
  • Luini A; Fraunhofer Chile Research, 7550296, Santiago, Chile.
  • González A; Núcleo Biotecnología Curauma, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2373223, Valparaíso, Chile.
  • Cancino J; Departamento de Ciencias Biologicas, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Quillota 980, Viña del Mar, 2520000, Chile.
Nat Commun ; 10(1): 735, 2019 02 13.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-30760704
ABSTRACT
Inter-organelle signalling has essential roles in cell physiology encompassing cell metabolism, aging and temporal adaptation to external and internal perturbations. How such signalling coordinates different organelle functions within adaptive responses remains unknown. Membrane traffic is a fundamental process in which membrane fluxes need to be sensed for the adjustment of cellular requirements and homeostasis. Studying endoplasmic reticulum-to-Golgi trafficking, we found that Golgi-based, KDEL receptor-dependent signalling promotes lysosome repositioning to the perinuclear area, involving a complex process intertwined to autophagy, lipid-droplet turnover and Golgi-mediated secretion that engages the microtubule motor protein dynein-LRB1 and the autophagy cargo receptor p62/SQSTM1. This process, here named 'traffic-induced degradation response for secretion' (TIDeRS) discloses a cellular mechanism by which nutrient and membrane sensing machineries cooperate to sustain Golgi-dependent protein secretion.
Assuntos

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Autofagia / Receptores de Peptídeos / Gotículas Lipídicas / Lisossomos Idioma: En Ano de publicação: 2019 Tipo de documento: Article

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Autofagia / Receptores de Peptídeos / Gotículas Lipídicas / Lisossomos Idioma: En Ano de publicação: 2019 Tipo de documento: Article