Chaperone‐mediated autophagy degrades Keap1 and promotes Nrf2‐mediated antioxidative response

KEAP1型 自噬 细胞生物学 生物 伴侣(临床) 转录因子 计算生物学 生物化学 细胞凋亡 基因 医学 病理
作者
Lin Zhu,Shulei He,Lu Huang,Dongni Ren,Tiejian Nie,Kai Tao,Xia Li,Fangfang Lu,Zixu Mao,Qian Yang
出处
期刊:Aging Cell [Wiley]
卷期号:21 (6) 被引量:37
标识
DOI:10.1111/acel.13616
摘要

Accumulation of oxidative stress is highly intertwined with aging process and contributes to aging-related diseases, such as neurodegenerative diseases. Deciphering the molecular machinery that regulates oxidative stress is fundamental to further uncovering the pathogenesis of these diseases. Chaperone-mediated autophagy (CMA), a highly selective lysosome-dependent degradation process, has been proven to be an important maintainer of cellular homeostasis through multiple mechanisms, one of which is the attenuation of oxidative stress. However, the specific mechanisms underlying this antioxidative action of CMA are not fully understood. In this study, we found that CMA directly degrades Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1), an adaptor of E3 ligase complex that promotes the degradation of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), which is a master transcriptional regulator in antioxidative response. Activated CMA induced by prolonged oxidative stress led to an increase in Nrf2 level by effectively degrading Keap1, contributing to Nrf2 nuclear translocation and the expression of multiple downstream antioxidative genes. Meanwhile, together with previous study showing that Nrf2 can also transcriptionally regulate LAMP2A, the rate-limiting factor of CMA process, we reveal a feed-forward loop between CMA and Nrf2. Our study identifies CMA as a previously unrecognized regulator of Keap1-Nrf2 pathway and reinforces the antioxidative role of CMA.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
愔愔应助山青禾采纳,获得30
1秒前
1秒前
飘逸的书萱应助Nan语采纳,获得10
3秒前
FashionBoy应助火星上牛青采纳,获得10
5秒前
快乐哲瀚发布了新的文献求助10
5秒前
蓝胖子发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
8秒前
8秒前
英姑应助健康的天佑采纳,获得10
9秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
小红完成签到,获得积分20
9秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
11秒前
Popo完成签到,获得积分10
12秒前
炼丹发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
14秒前
小红发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
alexlpb发布了新的文献求助10
15秒前
jane123完成签到,获得积分10
16秒前
研友_Lw4Ngn完成签到,获得积分10
16秒前
PetrichorF完成签到 ,获得积分10
19秒前
jane123发布了新的文献求助10
19秒前
鱼贝贝发布了新的文献求助10
20秒前
失眠水风发布了新的文献求助20
20秒前
22秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to Helicopter and Tiltrotor Flight Simulation, Second Edition 2500
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Materials selection in mechanical design 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6504396
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8298869
关于积分的说明 17714565
捐赠科研通 5603782
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2919883
邀请新用户注册赠送积分活动 1897253
关于科研通互助平台的介绍 1759080