Deutsch
 
Hilfe Datenschutzhinweis Impressum
  DetailsucheBrowse

Datensatz

DATENSATZ AKTIONENEXPORT
  Commitment to glycolysis sustains survival of NO-producing inflammatory dendritic cells

Everts, B., Amiel, E., van der Windt, G. J. W., Freitas, T. C., Chott, R., Yarasheski, K. E., et al. (2012). Commitment to glycolysis sustains survival of NO-producing inflammatory dendritic cells. Blood, 120, 1422-1431. doi:10.1182/blood-2012-03-419747.

Item is

Basisdaten

einblenden: ausblenden:
Genre: Zeitschriftenartikel

Dateien

einblenden: Dateien
ausblenden: Dateien
:
Everts et al..pdf (Verlagsversion), 767KB
Name:
Everts et al..pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

einblenden:
ausblenden:
externe Referenz:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423780/ (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

einblenden:
ausblenden:
 Urheber:
Everts, Bart1, Autor
Amiel, Eyal1, Autor
van der Windt, Gerritje J. W.1, Autor
Freitas, Tori C.1, Autor
Chott, Robert1, Autor
Yarasheski, Kevin E.1, Autor
Pearce, Erika L.2, Autor           
Pearce, Edward J.2, Autor           
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              
2Department Immunometabolism, Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics, Max Planck Society, ou_2243648              

Inhalt

einblenden:
ausblenden:
Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: TLR agonists initiate a rapid activation program in dendritic cells (DCs) that requires support from metabolic and bioenergetic resources. We found previously that TLR signaling promotes aerobic glycolysis and a decline in oxidative phosphorylation (OXHPOS) and that glucose restriction prevents activation and leads to premature cell death. However, it remained unclear why the decrease in OXPHOS occurs under these circumstances. Using real-time metabolic flux analysis, in the present study, we show that mitochondrial activity is lost progressively after activation by TLR agonists in inflammatory blood monocyte–derived DCs that express inducible NO synthase. We found that this is because of inhibition of OXPHOS by NO and that the switch to glycolysis is a survival response that serves to maintain ATP levels when OXPHOS is inhibited. Our data identify NO as a profound metabolic regulator in inflammatory monocyte–derived DCs.

Details

einblenden:
ausblenden:
Sprache(n): eng - English
 Datum: 2012-08-16
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1182/blood-2012-03-419747
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

einblenden:

Entscheidung

einblenden:

Projektinformation

einblenden:

Quelle 1

einblenden:
ausblenden:
Titel: Blood
  Andere : Blood
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders
Seiten: - Band / Heft: 120 Artikelnummer: - Start- / Endseite: 1422 - 1431 Identifikator: ISSN: 0006-4971
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925385125