Redox Biol:NAT10/Mybbp1a/p53轴加重心脏缺血再灌注损伤 |
![]() |
来源:100医药网 2024-04-25 16:20
本研究揭示了NAT10是心脏I/R后心肌细胞铁死亡的中枢调节因子。急性(AMI)是世界范围内发病率和死亡率的主要原因。及时冠脉血液再灌注是限制心肌梗死、维持心功能的最有效治疗方法。然而,再灌注往往会加重心脏损伤;这种现象被称为缺血再灌注(I/R)损伤。尽管已经对其潜在的分子机制进行了大量的研究,但临床上减轻心脏I/R损伤的可行治疗靶点仍然缺乏。
铁死亡不同于细胞凋亡、和自噬,是一种铁依赖性程序性细胞死亡,其特征是氧化还原失衡导致脂质过氧化过度。铁死亡已被公认为心肌梗死后心脏损害的关键驱动因素。
溶质载体家族7成员11 (SLC7A11)是铁死亡的关键抑制因子,负责将细胞外胱氨酸转运到细胞内以换取谷氨酸。细胞内胱氨酸转化为谷胱甘肽,被抗氧化酶谷胱甘肽过氧化物酶4 (GPX4)利用,减少脂质过氧化物的积累,从而抑制铁死亡。P53是一种转录因子,可引发多种类型的细胞死亡,包括铁死亡。在细胞应激反应中发生的p53乙酰化对p53的稳定性和转录活性是不可或缺的。在氧化应激下,p53羧基末端区(CTD)的乙酰化通过抑制SLC7A11的转录促进细胞铁死亡。
核n -乙酰转移酶10 (NAT10)蛋白是hat中与gcn5相关的n -乙酰转移酶家族的一员,最初被证明通过其乙酰转移酶活性催化特定底物,参与许多病理生理过程。此外,NAT10可以通过介导trna、rnas和mrna的乙酰化而发挥RNA乙酰化转移酶的作用。nat10催化的mRNA的n4 -乙酰胞苷(ac4C)乙酰化已被证明可提高mRNA的稳定性和翻译效率。最近有研究报道,NAT10在不同刺激下参与心肌细胞凋亡和心脏重塑。然而,在I/ r诱导的铁死亡中,NAT10的变化及其作用尚不清楚。
图片来源:
近日,来自哈尔滨医科大学药学院的研究者们在Redox Biol杂志上发表了题为 The positive feedback loop of the NAT10/Mybbp1a/p53 axis promotes cardiomyocyte ferroptosis to exacerbate cardiac I/R injury 的文章,该研究表明NAT10/Mybbp1a/p53轴的正反馈回路促进心肌细胞铁死亡加重心脏缺血再灌注损伤。
铁死亡是一种非凋亡的细胞死亡形式,在心脏缺血再灌注(I/R)损伤中起核心作用。n -乙酰转移酶10 (NAT10)作为一种RNA ac4c乙酰转移酶参与心肌细胞凋亡,但其在I/R损伤中心肌细胞铁凋亡中的作用尚未确定。本研究旨在阐明NAT10在心肌铁死亡中的作用及其机制。
研究结果表明:在I/R后小鼠心脏和缺氧/再氧化心肌细胞中,NAT10 mRNA和蛋白水平升高。在I/R过程中,P53以转录依赖的方式作为内源性NAT10激活因子。心肌过表达NAT10可引起心肌细胞上铁血症加重I/R损伤,而心肌细胞特异性敲除NAT10或用重塑蛋白药理抑制NAT10则具有相反的作用。fe -1抑制心肌细胞凋亡对nat10诱导的i /R后心肌损伤加重的心脏保护作用优于emica抑制心肌细胞凋亡。
p53转录激活I/R手术期间的NAT10
图片来源:
在机制上,NAT10诱导Mybbp1a的ac4C修饰,增加其稳定性,进而激活p53,随后抑制抗铁沉基因SLC7A11的转录。此外,Mybbp1a的下调部分消除了NAT10过表达对心肌细胞铁凋亡和心脏I/R损伤的有害影响。总的来说,该研究揭示了p53和NAT10相互依赖地合作形成一个正反馈回路,促进心肌细胞铁下沉,加剧心脏I/R损伤,这表明靶向NAT10/Mybbp1a/p53轴可能是治疗心脏I/R的新方法。
NAT10对心脏I/R损伤的机制示意图
图片来源:
综上所述,本研究揭示了NAT10是心脏I/R后心肌细胞铁死亡的中枢调节因子。研究者证明NAT10通过介导ac4C修饰增加Mybbp1a的稳定性,通过诱导P300介导的P53乙酰化和激活导致SLC7A11的转录抑制。同时,p53通过转录上调NAT10的表达,从而与NAT10/Mybbp1a/SLC7A11形成正反馈回路,加重心脏I/ R损伤。这些发现提示,靶向p53/NAT10/ Mybbp1a轴是治疗心脏I/R损伤的新方向。( 100yiyao.com)
版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->

- 相关报道
-
- Nature:海马体中的多巴胺信号或能作为机体情绪决策的“导航仪” (2025-05-14)
- Nature Genetics:告别“批量”模糊——首个大规模单细胞研究,解码胶质母细胞瘤纵向演变的“个体差异”与“普遍规律” (2025-05-14)
- Nat Immunol:科学家绘制出机体免疫细胞“地图”,有望解锁抵抗疾病的密码 (2025-05-14)
- 司美格鲁肽被无情碾压!替尔泊肽在头对头比较中,显示出更好的减重和减腰围效果 (2025-05-14)
- 晚婚晚育或是因为智商高?!最新研究表明:高智商个体虽更早进入青春期,但更倾向于晚婚晚育 (2025-05-14)
- 博腾生物与华隆生物达成战略合作,加速MATC细胞药物开发,突破实体瘤治疗瓶颈 (2025-05-13)
- 新一代BCL2抑制剂索托克拉新适应症MCL上市申请获受理,百济神州血液肿瘤管线新突破 (2025-05-13)
- 2025未来医疗100强榜单发布:立足当下,突破创新临界点 (2025-05-13)
- 《神经元》:剑桥大学团队发现,ACLY抑制剂或能治疗帕金森病! (2025-05-12)
- 《科学》新研究:一次用药,抗抑郁效果从几天延长至2个月! (2025-05-12)
- 视频新闻
-
- 图片新闻
-
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040