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Acute hypoxia elevates arginase 2 and induces polyamine stress response in zebrafish via evolutionarily conserved mechanism

精氨酸酶 尿素循环 多胺氧化酶 多胺 氧化应激 生物 斑马鱼 生物化学 细胞生物学 鸟氨酸 氧化磷酸化 鸟氨酸脱羧酶
作者
Bodhisattwa Banerjee,Iryna Khrystoforova,Baruh Polis,Inbar Ben Zvi,David Karasik
出处
期刊:Cellular and Molecular Life Sciences [Springer Nature]
被引量:1
标识
DOI:10.1007/s00018-021-04043-x
摘要

Living organisms repeatedly encounter stressful events and apply various strategies to survive. Polyamines are omnipresent bioactive molecules with multiple functions. Their transient synthesis, inducible by numerous stressful stimuli, is termed the polyamine stress response. Animals developed evolutionarily conserved strategies to cope with stresses. The urea cycle is an ancient attribute that deals with ammonia excess in terrestrial species. Remarkably, most fish retain the urea cycle genes fully expressed during the early stages of development and silenced in adult animals. Environmental challenges instigate urea synthesis in fish despite substantial energetic costs, which poses the question of the urea cycle's evolutionary significance. Arginase plays a critical role in oxidative stress-dependent reactions being the final urea cycle enzyme. Its unique subcellular localization, high inducibility, and several regulation levels provide a supreme ability to control the polyamine synthesis rate. Notably, oxidative stress instigates the arginase-1 activity in mammals. Arginase is also dysregulated in aging organisms' brain and muscle tissues, indicating its role in the pathogenesis of age-associated diseases. We designed a study to investigate the levels of the urea cycle and polyamine synthesis-related enzymes in a fish model of acute hypoxia. We evidence synchronized elevation of arginase-2 and ornithine decarboxylase following oxidative stress in adult fish and aging animals signifying the specific function of arginase-2 in fish. Moreover, we demonstrate oxidative stress-associated polyamine synthesis' induction and urea cycle' arrest in adult fish. The subcellular arginase localization found in the fish seems to correspond to its possible evolutionary roles.
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