N6-Methyladenosine Modification of lncCCKAR-5 Regulates Autophagy in Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells by Destabilizing LMNA and Inhibits Diabetic Wound Healing

细胞生物学 间充质干细胞 自噬 伤口愈合 背景(考古学) 下调和上调 干细胞 生物 泛素 癌症研究 细胞凋亡 免疫学 生物化学 基因 古生物学
作者
Jian Wang,X. Wang,Feifei Chen,Qianqian Ning,YuTing Liu,Yun Zhu,Wuhan Wei,Mengqi Leng,Ziyi Wang,Peisheng Jin,Qiang Li
出处
期刊:Journal of Investigative Dermatology [Elsevier]
卷期号:144 (5): 1148-1160.e15 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.jid.2023.11.023
摘要

Long noncoding RNAs(lncRNAs) are pivotal contributors to the development of human diseases. However, their significance in the context of diabetic wound healing regulated by human umbilical cord mesenchymal stem cells(hUCMSCs) remains unclear. This study sheds light on the involvement of lncCCKAR5 in this process. We found that hUCMSCs exposed to high glucose conditions exhibited a significant downregulation of lncCCKAR5 expression, and lncCCKAR5 played a critical role in modulating autophagy, thus inhibiting apoptosis in hUCMSCs. Additionally, the reduction of LncCCKAR5 in cells exposed to high glucose effectively thwarted cellular senescence and facilitated filopodium formation. Mechanistically, LncCCKAR5 served as a scaffold that facilitated the interaction between MKRN2 and LMNA, a key regulator of cytoskeletal function and autophagy. The LncCCKAR5/LMNA/MKRN2 complex played a pivotal role in promoting the ubiquitin-mediated degradation of LMNA, with this effect being further augmented by N6-adenosine methylation of LncCCKAR5. Consequently, our findings underscore the critical role of LncCCKAR5 in regulating the autophagic process in hUCMSCs, particularly through protein ubiquitination and degradation. This intricate regulatory network presents a promising avenue for potential therapeutic interventions in the context of diabetic wound healing involving hUCMSCs.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
yg发布了新的文献求助10
1秒前
美式不耐发布了新的文献求助10
1秒前
王小布发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
人生何处不青山完成签到,获得积分20
1秒前
2秒前
汉堡包应助lijd采纳,获得10
2秒前
筚路蓝缕完成签到,获得积分20
3秒前
3秒前
3秒前
shuo发布了新的文献求助10
3秒前
小伊001完成签到,获得积分10
4秒前
影逐光完成签到,获得积分10
4秒前
笑笑应助重重采纳,获得10
4秒前
科研通AI6.3应助123采纳,获得30
5秒前
1097发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
6秒前
JamesPei应助zzx采纳,获得10
6秒前
王小布完成签到,获得积分10
7秒前
海蓝云天发布了新的文献求助10
7秒前
萱萱完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
老实的斌完成签到,获得积分10
8秒前
白板完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI6.1应助芮6769采纳,获得10
9秒前
薄荷778完成签到,获得积分10
9秒前
乐观的中心完成签到,获得积分10
9秒前
田様应助lyx采纳,获得10
9秒前
10秒前
10秒前
坚果发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
dyr完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
kilion发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
111发布了新的文献求助30
12秒前
martin完成签到,获得积分10
12秒前
高分求助中
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6010026
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7553080
关于积分的说明 16132422
捐赠科研通 5156678
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2762007
邀请新用户注册赠送积分活动 1740482
关于科研通互助平台的介绍 1633335