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Accès ouvert déclaré 2023 preprint

Poly(ADP-ribose) mediates bioenergetic defects and redox imbalance in neurons following oxygen and glucose deprivation

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Rattachement africain : us, kr, ca. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract PARP-1 over-activation results in cell death via excessive PAR generation in different cell types, including neurons following brain ischemia. Glycolysis, mitochondrial function, and redox balance are key cellular processes altered in brain ischemia. Studies show that PAR generated after PARP-1 over-activation can bind hexokinase-1 (HK-1) and result in glycolytic defects and subsequent mitochondrial dysfunction. HK-1 is the neuronal hexokinase and catalyzes the first reaction of glycolysis, converting glucose to glucose-6-phosphate (G6P), a common substrate for glycolysis, and the pentose phosphate pathway (PPP). PPP is critical in maintaining NADPH and GSH levels via G6P dehydrogenase activity. Therefore, defects in HK-1 will not only decrease cellular bioenergetics but will also cause redox imbalance due to the depletion of GSH. In brain ischemia, whether PAR-mediated inhibition of HK-1 results in bioenergetics defects and redox imbalance is not known. We used oxygen-glucose deprivation (OGD) in mouse cortical neurons to mimic brain ischemia in neuronal cultures and observed that PARP-1 activation via PAR formation alters glycolysis, mitochondrial function, and redox homeostasis in neurons. We used pharmacological inhibition of PARP and adenoviral-mediated overexpression of wild-type HK-1 (wtHK-1) and PAR-binding mutant HK-1 (pbmHK-1). Our data show that PAR inhibition or overexpression of HK-1 significantly improves glycolysis, mitochondrial function, redox homeostasis, and cell survival in mouse cortical neurons exposed to OGD. These results suggest that PAR binding and inhibition of HK-1 during OGD drives bioenergetic defects in neurons due to inhibition of glycolysis and impairment of mitochondrial function.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Poly(ADP-ribose) mediates bioenergetic defects and redox imbalance in neurons following oxygen and glucose deprivation
Date Crossref
31/05/2023
Éditeur
openRxiv
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Alabama at Birmingham Department of Pharmacology and Toxicology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Dankook University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Université Laval pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Johns Hopkins University Department of Neurology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Johns Hopkins Medicine pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • College of Dentistry Current Address: Institute of Tissue Regeneration Engineering (ITREN) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Medicine Department of Molecular Biology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Pharmacology and Toxicology — University of Alabama at Birmingham, Dankook University et Université Laval, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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