通过细胞外腺素远程控制AMPK,可以控制组织生长
Yao Zhang1,2,3, Katrin Strassburger1,2,3, Aurelio A Teleman4,5,6
1German Cancer Research Center (DKFZ) Heidelberg, Heidelberg, Germany.
氨酸单酸盐 (AMP) 激活的蛋白激酶 (AMPK) 调节了Drosophila中的器官生长. 生理信号调节腺水平,激活AMPK抑制生长,揭示了AMPK激活的非压力机制.
科学领域:
- 发展生物学 发展生物学
- 细胞的新陈代谢
- 内分泌学 在内分泌学.
背景情况:
- 氨酸单酸 (AMP) 激活蛋白激酶 (AMPK) 是一个关键的细胞能量传感器,通常由低ATP水平激活,这表明细胞应激.
- AMPK在调节细胞代谢和能量平衡中的作用已经得到了很好的证实.
- 它在发育过程中的参与,特别是器官生长,是正在进行的研究领域.
研究的目的:
- 为了研究新型信号通路,调节器官生长在Drosophila发育过程中.
- 探索与压力无关的AMPK激活剂.
- 了解系统生理信号与局部组织生长控制之间的相互作用.
主要方法:
- 利用Drosophila melanogaster作为研究器官发育的模型生物.
- 研究了ecdysone和食蛋白在调节肠道基因表达中的作用.
- 测量了循环腺水平和AMPK活性,以应对生理刺激.
- 评估了改变腺-AMPK信号传导对器官生长率的影响.
主要成果:
- 埃克迪松和食蛋白调节了氨酸脱氨酶在虫肠道中的表达.
- 这种调节会改变循环中的腺水平,从而向其他组织发出信号.
- 循环腺的增加导致AMP积累,激活AMPK并抑制器官生长.
- 这种机制解释了饮食中的蛋白质对组织生长的影响的很大一部分.
结论:
- AMPK激活不仅仅是应激反应;它还通过循环信号代谢物如腺来调节发育.
- 一个非组织自主机制存在,其中系统信号 (荷尔蒙,饮食) 通过通过腺介导的组织间通信控制器官生长.
- 这一发现为生物体生长和新陈代谢的复杂调节提供了新的见解.
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