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Accès ouvert déclaré 2025 article

Redox regulation of memory formation by Rrp1 in Drosophila

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

Le résumé fourni par la source

Long-term memory (LTM) formation requires precise gene regulation, yet the role of redox activity in this process remains poorly understood. Here, we identify Drosophila recombination repair protein 1 (Rrp1), a homolog of human apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APE1), as a key redox regulator of LTM. In paired dorsal-anterior-lateral neurons—critical for aversive olfactory memory—Rrp1 knockdown impairs memory formation, whereas its overexpression enhances retention. Pharmacological inhibition of Rrp1 redox activity with E3330 suppresses Period and CaMKII expression, disrupting LTM formation. Notably, human APE1 redox activity rescues memory deficits in Rrp1-deficient flies, promotes de novo Period synthesis, and facilitates LTM formation. Moreover, Rrp1 is required for CREBA-mediated LTM acceleration, revealing a redox-dependent link between transcriptional regulation and memory persistence. These findings establish Rrp1 as a critical modulator of LTM in Drosophila and highlight redox regulation as a conserved mechanism underlying memory formation.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Redox regulation of memory formation by Rrp1 in <i>Drosophila</i>
Date Crossref
25/11/2025
Éditeur
National Academy of Sciences
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

DNA Repair MechanismsGenetics, Aging, and Longevity in Model OrganismsGenomics, phytochemicals, and oxidative stress

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