发布时间:2023-01-31 16:45 原文链接: RedoxBiology:糖尿病内皮细胞的糖酵解依赖DNA修复缺陷

  糖尿病心血管疾病和微血管并发症,如糖尿病视网膜病变(DR),是糖尿病患者发病和死亡的主要原因,糖尿病血管并发症的患病率正在迅速增加。糖尿病血管并发症的一个关键事件是血管通透性增加,内皮细胞(ECs)丢失。

  这种统一的机制引起了人们对氧化应激诱导的DNA损伤在糖尿病内皮细胞病理中的作用的关注:活性氧物种(ROS)的增加导致DNA损伤和DNA修复酶多(ADP-核糖)聚合酶(PARP)的过度激活,PARP通过消耗细胞内的烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)池来用多ADP-核糖修饰甘油醛-3磷酸脱氢酶(GAPDH),并损害糖酵解。

  氧化应激诱导的DNA损伤的积累是糖尿病血管并发症中内皮细胞丢失的重要致病因素,但目前尚不清楚糖代谢异常是否导致DNA修复缺陷,以及高血糖诱导的内皮氧化应激损伤。

  近日,来自上海交通大学医学院的研究者们在Redox Biology杂志上发表了题为“Enhancement of glycolysis-dependent DNA repair regulated by FOXO1 knockdown via PFKFB3 attenuates hyperglycemia-induced endothelial oxidative stress injury”的文章,该研究表明,糖尿病内皮细胞存在糖酵解依赖的DNA修复缺陷,并参与了高血糖诱导的血管功能障碍,这可能为糖尿病血管并发症提供新的治疗靶点。

  氧化应激诱导的DNA损伤的积累是糖尿病血管并发症中内皮细胞丢失的重要致病因素,但目前尚不清楚糖代谢异常是否导致DNA修复缺陷,以及高血糖诱导的内皮氧化应激损伤。在本研究中,研究者证明了Foxo1基因敲除减轻了糖尿病相关的视网膜DNA损伤和血管功能障碍。

  在机制上,FOXO1基因敲除通过促进氧化应激损伤的MRN(Mre11-Rad50-NBS1 Complex)-ATM通路介导的DNA修复,避免了高糖环境下内皮细胞持续的DNA损伤和细胞衰老。此外,FOXO1基因敲除通过恢复高糖下的糖酵解能力而介导了强大的DNA修复。

  在这个过程中,关键的糖酵解酶PFKFB3被激活,除了对糖酵解的促进作用外,还直接参与了DNA修复。在基因毒性应激下,PFKFB3通过与MRN-ATM途径相互作用,重新定位到氧化应激诱导的DNA损伤部位,促进DNA修复。

  总而言之,本研究提出,高血糖下的代谢重编程不仅通过诱导氧化应激而且通过损害依赖糖酵解的DNA修复来损害基因组的稳定性。在这种情况下,抑制FOXO1和补充PFKFB3可能是糖尿病血管并发症的新的保护方法,因为它们可能促进糖尿病内皮细胞的DNA氧化损伤修复。代谢重新编程和缺陷DNA修复的相互作用应该会激励未来治疗糖尿病血管并发症的发展。

相关文章

推荐性卫生行业标准《妊娠期糖尿病妇女体重增长推荐值标准》

12月20日,国家卫生健康委发布推荐性卫生行业标准《妊娠期糖尿病妇女体重增长推荐值标准》的通告。原文如下:现发布推荐性卫生行业标准《妊娠期糖尿病妇女体重增长推荐值标准》,编号和名称如下:WS/T828......

人类基因组计划已完成20年DNA何时实现“随手测”

2003年,人类基因组测序计划完成,至今已有20年。当年的“大工程”花费38亿美元,而20年后的今天,基因组测序成本已下跌8个“0”,降至不到100美元。降价让很多事情成为可能——中国工程院院士詹启敏......

研究发现“无中生有”的新基因起源机制

生物体的复杂性是由它们的基因编码的,但这些基因从何而来?据最新一期《美国国家科学院院刊》报道,芬兰赫尔辛基大学研究人员解决了围绕小分子RNA基因(microRNA)起源的悬而未决的问题,并描述了一种创......

蛋白质组学研究发现,白色脂肪组织蛋白与糖尿病、运动训练相关

一支丹麦研究团队通过对皮下白色脂肪组织进行蛋白质组学分析,发现了与个体体重、2型糖尿病(T2D)状况、运动训练以及相关的临床或代谢特征相一致的蛋白质变化。正如他们在周三的《ScienceAdvance......

基因调控网络深度解读2型糖尿病发展,RFX6基因关键引领早期胰岛细胞缺陷

研究人员通过包括基因表达、遗传风险和功能数据在内的分析,已经开始揭示2型糖尿病(T2D)背后的基因调控网络,强调了转录因子编码基因RFX6的关键作用。《自然》杂志上周一报道称,研究人员依赖于细胞分类的......

能达到这个步速,糖尿病风险或降39%

2型糖尿病是一种进行性慢性疾病,被公认为全球最常见的代谢紊乱之一。目前全球成年糖尿病患者人数为5.37亿,预计到2045年将达到7.83亿。步行,或是预防2型糖尿病的最简单廉价的方法。近日,发表在《英......

德国应用化学:国家纳米中心构建基于DNA纳米机器的基因编辑递送系统

近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员丁宝全课题组在利用DNA纳米机器递送基因编辑系统进行靶向基因治疗方面取得了重要进展。相关研究成果以ADNAOrigami-BasedGeneEditingSyst......

预防糖尿病,它比二甲双胍管用

《自然》11月16日发表的一项研究报告显示,一项全国性的生活方式改变计划可为糖尿病前期个体带来明显的健康改善。该研究基于英国国家医疗服务体系(NHS)糖尿病预防计划的评估,并提供了因果证据,表明行为改......

丁宝全课题组在DNA纳米机器递送基因编辑系统进行靶向基因治疗获新进展

近日,国家纳米科学中心丁宝全研究员课题组在利用DNA纳米机器递送基因编辑系统进行靶向基因治疗方面取得重要进展。研究成果以ADNAOrigami-BasedGeneEditingSystemforEff......

解密胰岛素:揭示真相,避免防治误区

明明自己每天都在打胰岛素,为什么血糖还这么高呢?70岁的王大爷,患2型糖尿病已有10余年,院外长期接受胰岛素治疗,近日因急性脑梗住院治疗,入院查糖化血红蛋白高达12.7%,出现严重的糖尿病慢性并发症。......