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Circadian clock controls rhythms in ketogenesis by interfering with PPARα transcriptional network

酮发生 生物钟 昼夜节律 内分泌学 FGF21型 生物 内科学 时钟 过氧化物酶体增殖物激活受体 脂质代谢 酮体 转录调控 调节器 细胞生物学 新陈代谢 基因表达 受体 生物化学 基因 成纤维细胞生长因子 医学
作者
Volha Mezhnina,Oghogho P. Ebeigbe,Nikkhil Velingkaar,Allan Poe,Yana Sandlers,Roman V. Kondratov
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:119 (40) 被引量:16
标识
DOI:10.1073/pnas.2205755119
摘要

Ketone bodies are energy-rich metabolites and signaling molecules whose production is mainly regulated by diet. Caloric restriction (CR) is a dietary intervention that improves metabolism and extends longevity across the taxa. We found that CR induced high-amplitude daily rhythms in blood ketone bodies (beta-hydroxybutyrate [βOHB]) that correlated with liver βOHB level. Time-restricted feeding, another periodic fasting–based diet, also led to rhythmic βOHB but with reduced amplitude. CR induced strong circadian rhythms in the expression of fatty acid oxidation and ketogenesis genes in the liver. The transcriptional factor peroxisome-proliferator-activated-receptor α (PPARα) and its transcriptional target hepatokine fibroblast growth factor 21 (FGF21) are primary regulators of ketogenesis. Fgf21 expression and the PPARα transcriptional network became highly rhythmic in the CR liver, which implicated the involvement of the circadian clock. Mechanistically, the circadian clock proteins CLOCK, BMAL1, and cryptochromes (CRYs) interfered with PPARα transcriptional activity. Daily rhythms in the blood βOHB level and in the expression of PPARα target genes were significantly impaired in circadian clock–deficient Cry1,2 −/− mice. These data suggest that blood βOHB level is tightly controlled and that the circadian clock is a regulator of diet-induced ketogenesis.
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