LONP1 regulation of mitochondrial protein folding provides insight into beta cell failure in type 2 diabetes

蛋白质稳态 生物 细胞生物学 线粒体 伴侣(临床) 信号转导衔接蛋白 粒体自噬 DNAJA3公司 蛋白质折叠 胰岛 细胞凋亡 信号转导 线粒体融合 胰岛素 生物化学 小岛 线粒体DNA 自噬 医学 病理 基因 内分泌学
作者
Jin Li,Jie Zhu,Yamei Deng,Emma C. Reck,Emily M. Walker,Vaibhav Sidarala,Dre L. Hubers,Mabelle B. Pasmooij,Chun-Shik Shin,Khushdeep Bandesh,Eftyhmios Motakis,Siddhi Nargund,Romy Kursawe,Venkatesha Basrur,Alexey I. Nesvizhskii,Michael L. Stitzel,David C. Chan,Scott A. Soleimanpour
标识
DOI:10.1101/2024.06.03.597215
摘要

Proteotoxicity is a contributor to the development of type 2 diabetes (T2D), but it is unknown whether protein misfolding in T2D is generalized or has special features. Here, we report a robust accumulation of misfolded proteins within the mitochondria of human pancreatic islets in T2D and elucidate its impact on β cell viability. Surprisingly, quantitative proteomics studies of protein aggregates reveal that human islets from donors with T2D have a signature more closely resembling mitochondrial rather than ER protein misfolding. The matrix protease LonP1 and its chaperone partner mtHSP70 were among the proteins enriched in protein aggregates. Deletion of LONP1 in mice yields mitochondrial protein misfolding and reduced respiratory function, ultimately leading to β cell apoptosis and hyperglycemia. Intriguingly, LONP1 gain of function ameliorates mitochondrial protein misfolding and restores human β cell survival following glucolipotoxicity via a protease-independent effect requiring LONP1-mtHSP70 chaperone activity. Thus, LONP1 promotes β cell survival and prevents hyperglycemia by facilitating mitochondrial protein folding. These observations may open novel insights into the nature of impaired proteostasis on β cell loss in the pathogenesis of T2D that could be considered as future therapeutic targets.
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
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
刚刚
烛畔旧盟完成签到,获得积分10
刚刚
妮儿发布了新的文献求助10
刚刚
田様应助库洛洛采纳,获得10
1秒前
安一一完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
ying完成签到 ,获得积分10
1秒前
刘振岁发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
3秒前
可可西里发布了新的文献求助10
3秒前
天天快乐应助江峰采纳,获得10
5秒前
Yuuuu发布了新的文献求助10
5秒前
光亮的焱发布了新的文献求助10
5秒前
11发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI2S应助capitalist采纳,获得10
7秒前
dinson999发布了新的文献求助10
7秒前
明理水之发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
9秒前
10秒前
可可西里完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
哈哈哈哈完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
14秒前
潮汐发布了新的文献求助10
14秒前
能干哈哈完成签到,获得积分10
14秒前
11完成签到,获得积分10
14秒前
飘逸定帮完成签到,获得积分10
14秒前
华仔应助InSea采纳,获得10
15秒前
上官若男应助syjjj采纳,获得10
15秒前
happynewyear发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
16秒前
顺利毕业发布了新的文献求助10
18秒前
江峰发布了新的文献求助10
18秒前
xiaopingbing完成签到 ,获得积分10
18秒前
Ava应助123采纳,获得10
18秒前
懒羊羊完成签到,获得积分10
18秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi 400
Classics in Total Synthesis IV 400
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 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3149617
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2800663
关于积分的说明 7841062
捐赠科研通 2458157
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1308340
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628479
版权声明 601706