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Accès ouvert déclaré 2024 article

Epi-microRNA mediated metabolic reprogramming counteracts hypoxia to preserve affinity maturation

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2Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

To increase antibody affinity against pathogens, positively selected GC-B cells initiate cell division in the light zone (LZ) of germinal centers (GCs). Among these, higher-affinity clones migrate to the dark zone (DZ) and vigorously proliferate by utilizing energy provided by oxidative phosphorylation (OXPHOS). However, it remains unknown how positively selected GC-B cells adapt their metabolism for cell division in the glycolysis-dominant, cell cycle arrest-inducing, hypoxic LZ microenvironment. Here, we show that microRNA (miR)-155 mediates metabolic reprogramming during positive selection to protect high-affinity clones. Mechanistically, miR-155 regulates H3K36me2 levels in hypoxic conditions by directly repressing the histone lysine demethylase, Kdm2a, whose expression increases in response to hypoxia. The miR-155-Kdm2a interaction is crucial for enhancing OXPHOS through optimizing the expression of vital nuclear mitochondrial genes under hypoxia, thereby preventing excessive production of reactive oxygen species and subsequent apoptosis. Thus, miR-155-mediated epigenetic regulation promotes mitochondrial fitness in high-affinity GC-B cells, ensuring their expansion and consequently affinity maturation.

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
Epi-microRNA mediated metabolic reprogramming counteracts hypoxia to preserve affinity maturation
Date Crossref
03/12/2024
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

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

  • The Francis Crick Institute pays non établi dans la notice
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  • Northwestern University Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Oxford Department of Biochemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Babraham Institute Immunology Programme pays non établi dans la notice
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  • Immunity and Cancer Laboratory pays non établi dans la notice
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  • Bioinformatics and Biostatistics Laboratory pays non établi dans la notice
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  • Genetic Modification Service Laboratory pays non établi dans la notice
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  • Advanced Light Microscopy Laboratory pays non établi dans la notice
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  • Structural Biology Laboratory pays non établi dans la notice
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The Francis Crick Institute, Department of Chemistry — Northwestern University et Department of Biochemistry — University of Oxford, avec 6 autres affiliations.

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

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