Comparative Phenotyping of Mice Reveals Canonical and Noncanonical Physiological Functions of TRα and TRβ

内分泌学 内科学 生物 表型 信号转导 受体 甲状腺激素受体 基因剔除小鼠 突变体 细胞生物学 基因 遗传学 甲状腺 医学
作者
Georg Sebastian Hönes,Daniela Geist,Christina Wenzek,Paul T. Pfluger,Timo D. Müller,Juan Antonio Aguilar‐Pimentel,Oana V. Amarie,Lore Becker,Natalia Dragano,Lillian Garrett,Sabine M. Hölter,Birgit Rathkolb,Jan Rozman,Nadine Spielmann,Irina Treise,Eckhard Wolf,Wolfgang Wurst,Helmut Fuchs,Valérie Gailus‐Durner,Martin Hrabé de Angelis
出处
期刊:Endocrinology [Oxford University Press]
卷期号:165 (8) 被引量:2
标识
DOI:10.1210/endocr/bqae067
摘要

Abstract Thyroid hormone (TH) effects are mediated through TH receptors (TRs), TRα1, TRβ1, and TRβ2. The TRs bind to the DNA and regulate expression of TH target genes (canonical signaling). In addition, they mediate activation of signaling pathways (noncanonical signaling). Whether noncanonical TR action contributes to the spectrum of TH effects is largely unknown. The aim of this study was to attribute physiological effects to the TR isoforms and their canonical and noncanonical signaling. We conducted multiparameter phenotyping in male and female TR knockout mice (TRαKO, TRβKO), mice with disrupted canonical signaling due to mutations in the TR DNA binding domain (TRαGS, TRβGS), and their wild-type littermates. Perturbations in senses, especially hearing (mainly TRβ with a lesser impact of TRα), visual acuity, retinal thickness (TRα and TRβ), and in muscle metabolism (TRα) highlighted the role of canonical TR action. Strikingly, selective abrogation of canonical TR action often had little phenotypic consequence, suggesting that noncanonical TR action sufficed to maintain the wild-type phenotype for specific effects. For instance, macrocytic anemia, reduced retinal vascularization, or increased anxiety-related behavior were only observed in TRαKO but not TRαGS mice. Noncanonical TRα action improved energy utilization and prevented hyperphagia observed in female TRαKO mice. In summary, by examining the phenotypes of TRα and TRβ knockout models alongside their DNA binding–deficient mutants and wild-type counterparts, we could establish that the noncanonical actions of TRα and TRβ play a crucial role in modulating sensory, behavioral, and metabolic functions and, thus, contribute to the spectrum of physiological TH effects.
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