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Deconstructing voltage sensor function and pharmacology in sodium channels

机译:破坏钠通道中的电压传感器功能和药理学

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摘要

Voltage-activated sodium (Nav) channels are crucial for the generation and propagation of nerve impulses, and as such are amongst the most widely targeted ion channels by toxins and drugs. The four voltage sensors in Nav channels have distinct amino acid sequences, raising fundamental questions about their relative contributions to the function and pharmacology of the channel. Here we use four-fold symmetric voltage-activated potassium (Kv) channels as reporters to examine the contributions of individual Nav channel S3b-S4 paddle motifs to the kinetics of voltage sensor activation and to forming toxin receptors. Our results uncover binding sites for toxins from tarantula and scorpion venom on each of the four paddle motifs in Nav channels and reveal how paddle-specific interactions can be used to reshape Nav channel activity. One paddle motif is unique in that it slows voltage sensor activation and toxins selectively targeting this motif impede Nav channel inactivation. This reporter approach and the principles that emerge will be useful in developing new drugs for treating pain and Nav channelopathies.
机译:电压激活钠(Nav)通道对于神经脉冲的产生和传播至关重要,因此是毒素和药物靶向最广泛的离子通道之一。 Nav通道中的四个电压传感器具有不同的氨基酸序列,这引发了有关它们对通道功能和药理作用的相对贡献的基本问题。在这里,我们使用四倍对称的电压激活钾(Kv)通道作为报告者,以检查各个Nav通道S3b-S4桨状基序对电压传感器激活动力学和形成毒素受体的贡献。我们的研究结果揭示了Nav通道中四个桨状图案的每一个上的狼蛛和蝎毒毒素的结合位点,并揭示了如何使用桨状特异性相互作用重塑Nav通道的活性。一个桨状图案是独特的,因为它减慢了电压传感器的激活速度,选择性针对该图案的毒素阻碍了Nav通道的失活。该报道者的方法和出现的原理将对开发用于治疗疼痛和Nav通道病的新药很有用。

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