Knockdown of IRF8 alleviates neuroinflammation through regulating microglial activation in Parkinson’s disease

神经炎症 基因敲除 小胶质细胞 帕金森病 神经科学 疾病 IRF8 医学 生物 免疫学 基因 内科学 炎症 遗传学 转录因子
作者
Ma Li,Na Mi,Zhi Wang,Rui Bao,Jing Fang,Yajing Ren,Xin­guang Xu,Hongjia Zhang,Ying Tang
出处
期刊:Journal of Chemical Neuroanatomy [Elsevier]
卷期号:: 102424-102424
标识
DOI:10.1016/j.jchemneu.2024.102424
摘要

Neuroinflammation associated with microglial activation plays a role in the development of Parkinson's disease (PD). The upregulation of interferon regulatory factor 8 (IRF8) in microglia following peripheral nerve injury has been observed to induce microglial activation. This suggests the potential therapeutic significance of IRF8 in PD. This research aims to explore the effects of IRF8 on the 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced PD mouse model and lipopolysaccharide (LPS)-induced neuroinflammation, along with its underlying mechanisms. The study examines the differential expression of IRF8 and its effects on neuropathological changes using a PD mouse model and a PD model established from BV2 cells in vitro. IRF8 was found to be prominently expressed in the substantia nigra pars compacta (SNpc) region of PD mice and LPS-stimulated BV2 cells, while the expression of tyrosine hydroxylase (TH) and dopamine (DA) content in the SNpc region of PD mice was notably reduced. MPTP treatment and LPS stimulation intensified microglial activation, inflammation, and activation of the AMPK/mTOR signaling pathway in vivo and in vitro, respectively. Upon IRF8 silencing in the PD mouse and cell models, the knockdown of IRF8 ameliorated MPTP-induced behavioral deficits, increased the counts of TH and Nissl-positive neurons and DA content, reduced the number of Iba-1-positive microglia, and reduced the content of inflammatory factors, possibly by inhibiting the AMPK/mTOR signaling pathway. Similar outcomes were observed in the PD cell model. In conclusion, the suppression of IRF8 alleviates neuroinflammation through regulating microglial activation in PD models in vivo and in vitro by the AMPK/mTOR signaling pathway.
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