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Accès ouvert déclaré 2025 article

Telomere length in offspring is determined by mitochondrial-nuclear communication at fertilization

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

Le résumé fourni par la source

Abstract The initial setting of telomere length during early life in each individual has a major influence on lifetime risk of aging-associated diseases; however there is limited knowledge of biological signals that regulate inheritance of telomere length, and whether it is modifiable is not known. We now show that when mitochondrial activity is disrupted in mouse zygotes, via exposure to 20% O 2 or rotenone, telomere elongation between the 8-cell and blastocyst stage is impaired, with shorter telomeres apparent in the pluripotent Inner Cell Mass (ICM) and persisting after organogenesis. Identical defects of elevated mtROS in zygotes followed by impaired telomere elongation, occurred with maternal obesity or advanced age. We further demonstrate that telomere elongation during ICM formation is controlled by mitochondrial-nuclear communication at fertilization. Using mitochondrially-targeted therapeutics (BGP-15, MitoQ, SS-31, metformin) we demonstrate that it is possible to modulate the preimplantation telomere resetting process and restore deficiencies in neonatal telomere length.

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
Telomere length in offspring is determined by mitochondrial-nuclear communication at fertilization
Date Crossref
14/03/2025
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 University of Adelaide pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • South Australia Pathology pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • St Andrew’s Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • The University of Sydney pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Children's Medical Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Monash University Monash Biomedicine Discovery Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Australian Regenerative Medicine Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Menlo School pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Meta (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • South Australian Health and Medical Research Institute pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Discovery Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • School of Biomedicine Robinson Research Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

The University of Adelaide, South Australia Pathology et St Andrew’s Hospital, avec 9 autres affiliations.

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

Les sujets associés

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