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  Neuronal metabolic rewiring promotes resilience to neurodegeneration caused by mitochondrial dysfunction

Motori, E., Atanassov, I., Kochan, S. M. V., Folz-Donahue, K., Sakthivelu, V., Giavalisco, P., Toni, N., Puyal, J., & Larsson, N. (2020). Neuronal metabolic rewiring promotes resilience to neurodegeneration caused by mitochondrial dysfunction. Sci Adv, 6(35), eaba8271. doi:10.1126/sciadv.aba8271.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000B-2DAF-F 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000B-2DB0-C
資料種別: 学術論文

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URL:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32923630 (全文テキスト(全般))
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-
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作成者

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 作成者:
Motori, E.1, 著者           
Atanassov, Ilian2, 著者           
Kochan, S. M. V., 著者
Folz-Donahue, K.3, 著者           
Sakthivelu, V., 著者
Giavalisco, P.4, 著者           
Toni, N., 著者
Puyal, J., 著者
Larsson, N.G.1, 著者           
所属:
1Department Larsson - Mitochondrial Biology, Max Planck Institute for Biology of Ageing, Max Planck Society, ou_1942286              
2Proteomics, Core Facilities, Max Planck Institute for Biology of Ageing, Max Planck Society, ou_1942305              
3FACS & Imaging, Core Facilities, Max Planck Institute for Biology of Ageing, Max Planck Society, ou_1942304              
4Metabolomics, Core Facilities, Max Planck Institute for Biology of Ageing, Max Planck Society, ou_3394018              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Neurodegeneration in mitochondrial disorders is considered irreversible because of limited metabolic plasticity in neurons, yet the cell-autonomous implications of mitochondrial dysfunction for neuronal metabolism in vivo are poorly understood. Here, we profiled the cell-specific proteome of Purkinje neurons undergoing progressive OXPHOS deficiency caused by disrupted mitochondrial fusion dynamics. We found that mitochondrial dysfunction triggers a profound rewiring of the proteomic landscape, culminating in the sequential activation of precise metabolic programs preceding cell death. Unexpectedly, we identified a marked induction of pyruvate carboxylase (PCx) and other anaplerotic enzymes involved in replenishing tricarboxylic acid cycle intermediates. Suppression of PCx aggravated oxidative stress and neurodegeneration, showing that anaplerosis is protective in OXPHOS-deficient neurons. Restoration of mitochondrial fusion in end-stage degenerating neurons fully reversed these metabolic hallmarks, thereby preventing cell death. Our findings identify a previously unappreciated pathway conferring resilience to mitochondrial dysfunction and show that neurodegeneration can be reversed even at advanced disease stages.

資料詳細

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言語:
 日付: 2020-082020-09-15
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): その他: 32923630
DOI: 10.1126/sciadv.aba8271
ISSN: 2375-2548 (Electronic)2375-2548 (Linking)
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Sci Adv
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 6 (35) 通巻号: - 開始・終了ページ: eaba8271 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -