Nucleoporin93 limits Yap activity to prevent endothelial cell senescence

生物 衰老 炎症 内皮干细胞 内皮功能障碍 内皮 细胞生物学 转录因子 免疫学 体外 内分泌学 生物化学 基因
作者
Tung Nguyen,Mihir K. Rao,Shaiva P. Dhyani,J. Banks,Michael Winek,Julia Michalkiewicz,Monica Y. Lee
出处
期刊:Aging Cell [Wiley]
卷期号:23 (4) 被引量:7
标识
DOI:10.1111/acel.14095
摘要

Abstract As the innermost lining of the vasculature, endothelial cells (ECs) are constantly subjected to systemic inflammation and particularly vulnerable to aging. Endothelial health is hence vital to prevent age‐related vascular disease. Healthy ECs rely on the proper localization of transcription factors via nuclear pore complexes (NPCs) to govern cellular behavior. Emerging studies report NPC degradation with natural aging, suggesting impaired nucleocytoplasmic transport in age‐associated EC dysfunction. We herein identify nucleoporin93 (Nup93), a crucial structural NPC protein, as an indispensable player in vascular protection. Endothelial Nup93 protein levels are significantly reduced in the vasculature of aged mice, paralleling observations of Nup93 loss when using in vitro models of EC senescence. The loss of Nup93 in human ECs induces cell senescence and promotes the expression of inflammatory adhesion molecules, where restoring Nup93 protein in senescent ECs reverses features of endothelial aging. Mechanistically, we find that both senescence and loss of Nup93 impair endothelial NPC transport, leading to nuclear accumulation of Yap and downstream inflammation. Pharmacological studies indicate Yap hyperactivation as the primary consequence of senescence and Nup93 loss in ECs. Collectively, our findings indicate that the maintenance of endothelial Nup93 is a key determinant of EC health, where aging targets endothelial Nup93 levels to impair NPC function as a novel mechanism of EC senescence and vascular aging.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI

祝大家在新的一年里科研腾飞
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1秒前
pl脆脆发布了新的文献求助10
2秒前
某某人发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
77完成签到,获得积分10
3秒前
qd发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
Orange应助Setsail24k采纳,获得10
4秒前
冯家乐发布了新的文献求助10
4秒前
科研66666完成签到 ,获得积分10
6秒前
今后应助James采纳,获得10
6秒前
7秒前
cyj发布了新的文献求助10
8秒前
顾矜应助18922406869采纳,获得10
8秒前
司空豁完成签到,获得积分10
8秒前
lucky发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
高高的觅风完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
冯家乐完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
东方天奇发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
13秒前
13秒前
轻松的兔子完成签到,获得积分10
14秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得20
14秒前
哎哟应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
14秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
15秒前
cc完成签到,获得积分10
15秒前
zqzqz完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
喜气洋洋发布了新的文献求助10
16秒前
James发布了新的文献求助10
17秒前
高分求助中
Востребованный временем 2500
Les Mantodea de Guyane 1000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 970
Field Guide to Insects of South Africa 660
Foucault's Technologies Another Way of Cutting Reality 500
Forensic Chemistry 400
Toward personalized care for insomnia in the US Army: a machine learning model to predict response to cognitive behavioral therapy for insomnia 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3392438
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3003056
关于积分的说明 8807330
捐赠科研通 2689817
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1473309
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 681528
邀请新用户注册赠送积分活动 674351