The hexosamine signaling pathway: O-GlcNAc cycling in feast or famine

信号转导 营养感应 生物 合成代谢 细胞生物学 细胞信号 调节器 激酶 磷酸化 TOR信号 化学 内质网 新陈代谢 生物化学 糖基化 未折叠蛋白反应 代谢途径 自噬 碳水化合物代谢 基因
作者
John A. Hanover,Michael Krause,Dona C. Love
出处
期刊:Biochimica Et Biophysica Acta - General Subjects [Elsevier]
卷期号:1800 (2): 80-95 被引量:278
标识
DOI:10.1016/j.bbagen.2009.07.017
摘要

The enzymes of O-GlcNAc cycling couple the nutrient-dependent synthesis of UDP-GlcNAc to O-GlcNAc modification of Ser/Thr residues of key nuclear and cytoplasmic targets. This series of reactions culminating in O-GlcNAcylation of targets has been termed the hexosamine signaling pathway (HSP). The evolutionarily ancient enzymes of O-GlcNAc cycling have co-evolved with other signaling effecter molecules; they are recruited to their targets by many of the same mechanisms used to organize canonic kinase-dependent signaling pathways. This co-recruitment of the enzymes of O-GlcNAc cycling drives a binary switch impacting pathways of anabolism and growth (nutrient uptake) and catabolic pathways (nutrient sparing and salvage). The hexosamine signaling pathway (HSP) has thus emerged as a versatile cellular regulator modulating numerous cellular signaling cascades influencing growth, metabolism, cellular stress, circadian rhythm, and host–pathogen interactions. In mammals, the nutrient-sensing HSP has been harnessed to regulate such cell-specific functions as neutrophil migration, and activation of B-cells and T-cells. This review summarizes the diverse approaches being used to examine O-GlcNAc cycling. It will emphasize the impact O-GlcNAcylation has upon signaling pathways that may be become deregulated in diseases of the immune system, diabetes mellitus, cancer, cardiovascular disease, and neurodegenerative diseases.
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
彭于晏应助lemon采纳,获得10
1秒前
王其超发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
儒雅曼云发布了新的文献求助10
2秒前
超重美人发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
安详的未来完成签到,获得积分20
3秒前
zzzlk发布了新的文献求助10
3秒前
JamesPei应助体贴的嵩采纳,获得10
4秒前
zzx发布了新的文献求助10
5秒前
落寞的发卡应助韶华采纳,获得10
5秒前
wangjh关注了科研通微信公众号
6秒前
充电宝应助猛犸象冲冲冲采纳,获得10
6秒前
6秒前
7秒前
隐形曼青应助zzx采纳,获得10
9秒前
QQ发布了新的文献求助20
9秒前
9秒前
饱满的百招完成签到 ,获得积分10
9秒前
xuxu完成签到,获得积分10
10秒前
耍酷的鞋垫完成签到,获得积分10
10秒前
搜集达人应助简单的呆呆采纳,获得10
10秒前
李子维完成签到 ,获得积分10
11秒前
桐桐应助HealthyCH采纳,获得10
12秒前
皮卡丘发布了新的文献求助10
13秒前
学术骗子小刚完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
wangjh发布了新的文献求助10
14秒前
雪白世倌完成签到,获得积分10
15秒前
苏源智完成签到,获得积分10
16秒前
昂口3完成签到 ,获得积分10
16秒前
文艺的白开水应助daisy采纳,获得30
16秒前
小辛完成签到,获得积分10
17秒前
苹果柜子给Liu的求助进行了留言
17秒前
科研冲完成签到,获得积分10
17秒前
惬意的晚风完成签到,获得积分10
17秒前
cjy123发布了新的文献求助10
18秒前
雪白世倌发布了新的文献求助30
18秒前
保命要紧完成签到,获得积分10
19秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1200
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Medical technology industry in China 600
中国内窥镜润滑剂行业市场占有率及投资前景预测分析报告 500
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 3311803
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2944667
关于积分的说明 8520265
捐赠科研通 2620195
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1432715
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 664756
邀请新用户注册赠送积分活动 650039