Mitochondrial function in hypoxic ischemic injury and influence of aging

线粒体 自噬 细胞生物学 粒体自噬 缺氧(环境) 安普克 氧化应激 生物 线粒体生物发生 糖酵解 PPARGC1A型 神经科学 蛋白质稳态 内分泌学 化学 辅活化剂 新陈代谢 生物化学 转录因子 氧气 基因 细胞凋亡 有机化学 蛋白激酶A 磷酸化
作者
P. Benson Ham,Raghavan Raju
出处
期刊:Progress in Neurobiology [Elsevier]
卷期号:157: 92-116 被引量:279
标识
DOI:10.1016/j.pneurobio.2016.06.006
摘要

Mitochondria are a major target in hypoxic/ischemic injury. Mitochondrial impairment increases with age leading to dysregulation of molecular pathways linked to mitochondria. The perturbation of mitochondrial homeostasis and cellular energetics worsens outcome following hypoxic-ischemic insults in elderly individuals. In response to acute injury conditions, cellular machinery relies on rapid adaptations by modulating posttranslational modifications. Therefore, post-translational regulation of molecular mediators such as hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α), peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator α (PGC-1α), c-MYC, SIRT1 and AMPK play a critical role in the control of the glycolytic-mitochondrial energy axis in response to hypoxic-ischemic conditions. The deficiency of oxygen and nutrients leads to decreased energetic reliance on mitochondria, promoting glycolysis. The combination of pseudohypoxia, declining autophagy, and dysregulation of stress responses with aging adds to impaired host response to hypoxic-ischemic injury. Furthermore, intermitochondrial signal propagation and tissue wide oscillations in mitochondrial metabolism in response to oxidative stress are emerging as vital to cellular energetics. Recently reported intercellular transport of mitochondria through tunneling nanotubes also play a role in the response to and treatments for ischemic injury. In this review we attempt to provide an overview of some of the molecular mechanisms and potential therapies involved in the alteration of cellular energetics with aging and injury with a neurobiological perspective.
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