
El CD9 es un gen que codifica una proteína que es miembro de la superfamilia transmembrana 4, también conocida como familia de las tetraspaninas . Es una glicoproteína de la superficie celular que consta de cuatro regiones transmembrana y tiene dos bucles extracelulares que contienen enlaces disulfuro que se conservan en toda la familia de las tetraspaninas. [5] [6] [7] También contiene sitios de palmitoilación distintos que permiten que el CD9 interactúe con lípidos y otras proteínas. [5] [8] [9]
Función
Las proteínas tetraspaninas están involucradas en una multitud de procesos biológicos como la adhesión, la motilidad, la fusión de membranas, la señalización y el tráfico de proteínas. [5] [10] Las tetraspaninas desempeñan un papel en muchos procesos biológicos debido a su capacidad de interactuar con muchas proteínas diferentes, incluidas las interacciones entre sí. Sus distintos sitios de palmitoilación les permiten organizarse en la membrana en microdominios enriquecidos con tetraspanina (TEM). [11] [8] [10] Se cree que estos TEM desempeñan un papel en muchos procesos celulares, incluida la biogénesis de exosomas . [12] El CD9 se usa comúnmente como marcador de exosomas, ya que está contenido en su superficie. [11] [10] [13] [14]
Sin embargo, en algunos casos, el CD9 desempeña un papel más importante en la capacidad de los exosomas de ser más o menos patógenos. En la infección por VIH-1, se ha demostrado que los exosomas pueden mejorar la entrada del VIH-1 a través de la tetraspanina CD9 y CD81. [15] Sin embargo, la expresión de CD9 en la membrana celular parece disminuir la entrada viral del VIH-1. [16] [17]
El CD9 tiene un papel diverso en los procesos celulares, ya que también se ha demostrado que desencadena la activación y agregación plaquetaria. [18] Forma un complejo alfaIIbbeta3-CD9-CD63 en la superficie de las plaquetas que interactúa directamente con otras células como los neutrófilos, lo que puede ayudar en la respuesta inmune. [11] [19] Además, la proteína parece promover la fusión de células musculares y apoyar el mantenimiento de los miotubos. [20] [21] Además, juega un papel clave en la fusión óvulo-espermatozoide durante la fertilización de los mamíferos. [9] Mientras que los ovocitos son ovulados, los ovocitos deficientes en CD9 no se fusionan adecuadamente con los espermatozoides tras la fertilización. [22] El CD9 se encuentra en la membrana microvellosa de los ovocitos y también parece intervenir en el mantenimiento de la forma normal de las microvellosidades del ovocitos . [23]
El CD9 también puede modular la adhesión celular [24] y la migración. [25] [26] Esta función hace que el CD9 sea de interés cuando se estudia el cáncer y la metástasis del cáncer. Sin embargo, parece que el CD9 tiene un papel variable en diferentes tipos de cáncer. Los estudios mostraron que los niveles de expresión del CD9 tienen una correlación inversa con el potencial metastásico o la supervivencia del paciente. Se ha demostrado que la sobreexpresión del CD9 disminuye la metástasis en ciertos tipos de melanoma, carcinomas de mama, pulmón, páncreas y colon. [27] [28] [29] [30] [31] Sin embargo, en otros estudios, se ha demostrado que el CD9 aumenta la migración o se expresa en gran medida en cánceres metastásicos en varias líneas celulares como el cáncer de pulmón, [25] cáncer gástrico de tipo escirro, [26] carcinoma hepatocelular, [32] leucemia linfoblástica aguda, [33] y cáncer de mama. Lo que sugiere que, según el cáncer, el CD9 puede ser un supresor o promotor de tumores. [34] También se ha sugerido que el CD9 tiene un efecto sobre la capacidad de las células cancerosas para desarrollar quimiorresistencia.
Además, se ha demostrado que el CD9 bloquea la adhesión de Staphylococcus aureus a las heridas. La adhesión es esencial para la infección de la herida. [35] Esto sugiere que el CD9 podría ser de posible utilidad como tratamiento para la infección de la piel por Staphylococcus aureus.
Interacciones
Se ha demostrado que el CD9 interactúa con:
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Página de detalles del gen CD9 y ubicación del genoma humano CD9 en el navegador de genoma de la UCSC .