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- Ugo Dionne
(Centre de Recherche du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec-Université Laval
Centre de Recherche sur le Cancer de l’Université Laval
PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval, Université Laval)
- Émilie Bourgault
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval, Université Laval
Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval
Université Laval)
- Alexandre K. Dubé
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval, Université Laval
Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval
Université Laval)
- David Bradley
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval, Université Laval
Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval
Université Laval)
- François J. M. Chartier
(Centre de Recherche du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec-Université Laval
Centre de Recherche sur le Cancer de l’Université Laval
PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines)
- Rohan Dandage
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval, Université Laval
Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval
Université Laval)
- Soham Dibyachintan
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval, Université Laval
Université Laval
Université Laval)
- Philippe C. Després
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval, Université Laval
Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval
Université Laval)
- Gerald D. Gish
(Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Mount Sinai Hospital, Joseph and Wolf Lebovic Health Complex)
- N. T. Hang Pham
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, Institut national de la recherche scientifique (INRS), Université du Québec)
- Myriam Létourneau
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, Institut national de la recherche scientifique (INRS), Université du Québec)
- Jean-Philippe Lambert
(Centre de Recherche du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec-Université Laval
Centre de Recherche sur le Cancer de l’Université Laval
Université Laval)
- Nicolas Doucet
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, Institut national de la recherche scientifique (INRS), Université du Québec)
- Nicolas Bisson
(Centre de Recherche du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec-Université Laval
Centre de Recherche sur le Cancer de l’Université Laval
PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Université Laval)
- Christian R. Landry
(PROTEO-Regroupement Québécois de Recherche sur la Fonction, l’Ingénierie et les Applications des Protéines
Centre de Recherche en Données Massives de l’Université Laval, Université Laval
Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval
Université Laval)
Abstract
Protein–protein interactions (PPIs) between modular binding domains and their target peptide motifs are thought to largely depend on the intrinsic binding specificities of the domains. The large family of SRC Homology 3 (SH3) domains contribute to cellular processes via their ability to support such PPIs. While the intrinsic binding specificities of SH3 domains have been studied in vitro, whether each domain is necessary and sufficient to define PPI specificity in vivo is largely unknown. Here, by combining deletion, mutation, swapping and shuffling of SH3 domains and measurements of their impact on protein interactions in yeast, we find that most SH3s do not dictate PPI specificity independently from their host protein in vivo. We show that the identity of the host protein and the position of the SH3 domains within their host are critical for PPI specificity, for cellular functions and for key biophysical processes such as phase separation. Our work demonstrates the importance of the interplay between a modular PPI domain such as SH3 and its host protein in establishing specificity to wire PPI networks. These findings will aid understanding how protein networks are rewired during evolution and in the context of mutation-driven diseases such as cancer.
Suggested Citation
Ugo Dionne & Émilie Bourgault & Alexandre K. Dubé & David Bradley & François J. M. Chartier & Rohan Dandage & Soham Dibyachintan & Philippe C. Després & Gerald D. Gish & N. T. Hang Pham & Myriam Létou, 2021.
"Protein context shapes the specificity of SH3 domain-mediated interactions in vivo,"
Nature Communications, Nature, vol. 12(1), pages 1-15, December.
Handle:
RePEc:nat:natcom:v:12:y:2021:i:1:d:10.1038_s41467-021-21873-2
DOI: 10.1038/s41467-021-21873-2
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