已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Proximal telomeric decompaction due to telomere shortening drives FOXC1-dependent myocardial senescence

端粒 生物 端粒酶 衰老 下调和上调 转录因子 DNA损伤 细胞生物学 诱导多能干细胞 基因敲除 DNA修复 遗传学 分子生物学 癌症研究 DNA 基因 胚胎干细胞
作者
Bin Li,Weiyao Xiong,Wu Zuo,Yuanyuan Shi,Teng Wang,Lingling Chang,Yueheng Wu,Heng Ma,Qian Bian,Alex Chia Yu Chang
出处
期刊:Nucleic Acids Research [Oxford University Press]
标识
DOI:10.1093/nar/gkae274
摘要

Telomeres, TTAGGGn DNA repeat sequences located at the ends of eukaryotic chromosomes, play a pivotal role in aging and are targets of DNA damage response. Although we and others have demonstrated presence of short telomeres in genetic cardiomyopathic and heart failure cardiomyocytes, little is known about the role of telomere lengths in cardiomyocyte. Here, we demonstrate that in heart failure patient cardiomyocytes, telomeres are shortened compared to healthy controls. We generated isogenic human induced pluripotent stem cell derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) with short telomeres (sTL-CMs) and normal telomeres (nTL-CMs) as model. Compared to nTL-CMs, short telomeres result in cardiac dysfunction and expression of senescent markers. Using Hi-C and RNASeq, we observe that short telomeres induced TAD insulation decrease near telomeric ends and this correlated with a transcription upregulation in sTL-CMs. FOXC1, a key transcription factor involved in early cardiogenesis, was upregulated in sTL-CMs and its protein levels were negatively correlated with telomere lengths in heart failure patients. Overexpression of FOXC1 induced hiPSC-CM aging, mitochondrial and contractile dysfunction; knockdown of FOXC1 rescued these phenotypes. Overall, the work presented demonstrate that increased chromatin accessibility due to telomere shortening resulted in the induction of FOXC1-dependent expression network responsible for contractile dysfunction and myocardial senescence.
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
2秒前
stay发布了新的文献求助10
2秒前
6秒前
小竹笋完成签到 ,获得积分10
7秒前
wu发布了新的文献求助10
8秒前
vincent完成签到 ,获得积分10
8秒前
zz完成签到,获得积分10
9秒前
野性的半青完成签到,获得积分10
9秒前
Metx完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
小悟空的美好年华完成签到 ,获得积分10
12秒前
小白菜加油开完成签到,获得积分20
14秒前
桐桐应助stay采纳,获得10
14秒前
竹筏过海应助科研通管家采纳,获得30
15秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
甜甜的以筠完成签到 ,获得积分10
18秒前
22秒前
朴素的山蝶完成签到 ,获得积分10
25秒前
想吃芝士荔枝烤鱼完成签到,获得积分10
28秒前
活力的小猫咪完成签到 ,获得积分10
28秒前
33秒前
he完成签到 ,获得积分10
34秒前
凡人丿完成签到 ,获得积分10
34秒前
33Svan完成签到 ,获得积分20
35秒前
36秒前
落后翠柏完成签到 ,获得积分10
38秒前
39秒前
yapo发布了新的文献求助10
40秒前
41秒前
ruby发布了新的文献求助10
43秒前
180霸总完成签到 ,获得积分10
44秒前
wu发布了新的文献求助10
47秒前
彭于晏应助yapo采纳,获得10
47秒前
李崋壹完成签到 ,获得积分10
48秒前
48秒前
xingcheng完成签到,获得积分10
50秒前
hanlixuan完成签到 ,获得积分10
50秒前
WizBLue完成签到,获得积分10
51秒前
wang完成签到 ,获得积分10
52秒前
53秒前
高分求助中
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 400
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 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 3164695
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2815790
关于积分的说明 7910147
捐赠科研通 2475331
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1318097
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 632002
版权声明 602282