Ezrin inhibition alleviates oxidative stress and pyroptosis via regulating TRPML1-calcineurin axis mediated enhancement of autophagy in spinal cord injury

上睑下垂 自噬 氧化应激 细胞生物学 脊髓损伤 PI3K/AKT/mTOR通路 程序性细胞死亡 埃兹林 信号转导 化学 癌症研究 神经科学 医学 脊髓 细胞凋亡 生物 细胞 生物化学 细胞骨架
作者
Junsheng Lou,Mengran Jin,Conghui Zhou,Yunpeng Fan,Libin Ni,Yiting Mao,Honghao Shen,Jiafeng Li,Haojie Zhang,Chunyan Fu,Xingjia Mao,Yingying Chen,Jinjie Zhong,Kailiang Zhou,Linlin Wang,Junsong Wu
出处
期刊:Free Radical Biology and Medicine [Elsevier BV]
卷期号:212: 133-148 被引量:13
标识
DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2023.12.020
摘要

Spinal cord injury (SCI) presents profound ramifications for patients, leading to diminished motor and sensory capabilities distal to the lesion site. Once SCI occurs, it not only causes great physical and psychological problems for patients but also imposes a heavy economic burden. Ezrin is involved in various cellular processes, including signal transduction, cell death, inflammation, chemotherapy resistance and the stress response. However, whether Ezrin regulates functional repair after SCI and its underlying mechanism has not been elucidated. Here, our results showed that there is a marked augmentation of Ezrin levels within neurons and Ezrin inhibition markedly diminished glial scarring and bolstered functional recuperation after SCI. RNA sequencing indicated the potential involvement of pyroptosis, oxidative stress and autophagy in the enhancement of functional recovery upon reduced Ezrin expression. Moreover, the inhibition of Ezrin expression curtailed pyroptosis and oxidative stress by amplifying autophagy. Our studies further demonstrated that Ezrin inhibition promoted autophagy by increasing TFEB activity via the Akt-TRPML1-calcineurin pathway. Finally, we concluded that inhibiting Ezrin expression alleviates pyroptosis and oxidative stress by enhancing TFEB-driven autophagy, thereby promoting functional recovery after SCI, which may be a promising therapeutic target for SCI treatment.
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
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
Ava应助萧晓采纳,获得10
刚刚
刚刚
SCI助手应助萧晓采纳,获得10
刚刚
SCI助手应助萧晓采纳,获得10
刚刚
刚刚
大方的青寒完成签到,获得积分20
1秒前
ljy发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
3秒前
4秒前
京墨完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
余真谛完成签到,获得积分10
6秒前
肖浩翔完成签到,获得积分10
7秒前
lhtyzcg发布了新的文献求助10
7秒前
赫鲁晓楠发布了新的文献求助10
7秒前
秋浱完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
魅影发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
何pulapula发布了新的文献求助10
12秒前
future发布了新的文献求助50
12秒前
ZihaoJin发布了新的文献求助10
13秒前
shy完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
畅跑daily完成签到,获得积分0
14秒前
15秒前
15秒前
15秒前
cangye发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
吴阳发布了新的文献求助30
17秒前
18秒前
Fine完成签到,获得积分10
19秒前
cincrady发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
里旺发布了新的文献求助10
20秒前
脑洞疼应助现实的醉山采纳,获得20
20秒前
21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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
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 6518147
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8310924
关于积分的说明 17767390
捐赠科研通 5620166
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2926154
邀请新用户注册赠送积分活动 1902976
关于科研通互助平台的介绍 1763953