Succinate Dehydrogenase Supports Metabolic Repurposing of Mitochondria to Drive Inflammatory Macrophages

生物 线粒体 活性氧 琥珀酸脱氢酶 氧化磷酸化 线粒体ROS 选择性氧化酶 细胞生物学 NADPH氧化酶 糖酵解 脂多糖 三磷酸腺苷 生物化学 炎症 新陈代谢 免疫学
作者
Evanna L. Mills,Beth Kelly,Angela Logan,Ana S.H. Costa,Mukund Varma,Clare Bryant,Panagiotis Tourlomousis,J. Henry M. Däbritz,Eyal Gottlieb,Isabel Latorre,Sinéad C. Corr,Gavin McManus,Dylan G. Ryan,Howard T. Jacobs,Marten Szibor,Ramnik J. Xavier,Thomas Braun,Christian Frezza,Michael P. Murphy,Luke O'neill
出处
期刊:Cell [Elsevier]
卷期号:167 (2): 457-470.e13 被引量:1675
标识
DOI:10.1016/j.cell.2016.08.064
摘要

Activated macrophages undergo metabolic reprogramming, which drives their pro-inflammatory phenotype, but the mechanistic basis for this remains obscure. Here, we demonstrate that upon lipopolysaccharide (LPS) stimulation, macrophages shift from producing ATP by oxidative phosphorylation to glycolysis while also increasing succinate levels. We show that increased mitochondrial oxidation of succinate via succinate dehydrogenase (SDH) and an elevation of mitochondrial membrane potential combine to drive mitochondrial reactive oxygen species (ROS) production. RNA sequencing reveals that this combination induces a pro-inflammatory gene expression profile, while an inhibitor of succinate oxidation, dimethyl malonate (DMM), promotes an anti-inflammatory outcome. Blocking ROS production with rotenone by uncoupling mitochondria or by expressing the alternative oxidase (AOX) inhibits this inflammatory phenotype, with AOX protecting mice from LPS lethality. The metabolic alterations that occur upon activation of macrophages therefore repurpose mitochondria from ATP synthesis to ROS production in order to promote a pro-inflammatory state.
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