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Reprograming of proteasomal degradation by branched chain amino acid metabolism.

分岐鎖アミノ酸代謝によるプロテアソーム分解の再プログラミング (機械翻訳の邦題)

Aging cell2022Ravanelli S, Li Q, Annibal A, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象動物

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研究デザイン
その他の原著論文
対象
動物
出版年
2022
出典
doi.org
抄録の表示
表示あり
出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
鮮度
確認期限内
確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

分岐鎖アミノ酸(BCAA)代謝はエネルギー産生や生理過程の調節に重要であるが、その増減は寿命と関連する。本研究では、線虫C. elegansを用いた遺伝学およびマルチオミクス解析により、BCAA異化の初期段階であるトランスアミノ化後の反応が障害された際に、ユビキチン-プロテアソーム系(UPS)が適応的に調節されることを見出した。BCAA代謝が障害された線虫ではGFPベースのプロテアソーム基質の分解が遅延し、これは最初のBCAA異化酵素であるBCAT-1の機能喪失により抑制された。また、BCAA由来のカルボン酸を外因的に供給するとUPSが調節された。これらの結果は、BCAA中間体とUPS機能の関連を示し、BCAAの老化における役割の解明や治療介入の可能性を示唆する。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Branched-chain amino acid (BCAA) metabolism is a central hub for energy production and regulation of numerous physiological processes. Controversially, both increased and decreased levels of BCAAs are associated with longevity. Using genetics and multi-omics analyses in Caenorhabditis elegans, we identified adaptive regulation of the ubiquitin-proteasome system (UPS) in response to defective BCAA catabolic reactions after the initial transamination step. Worms with impaired BCAA metabolism show a slower turnover of a GFP-based proteasome substrate, which is suppressed by loss-of-function of the first BCAA catabolic enzyme, the branched-chain aminotransferase BCAT-1. The exogenous supply of BCAA-derived carboxylic acids, which are known to accumulate in the body fluid of patients with BCAA metabolic disorders, is sufficient to regulate the UPS. The link between BCAA intermediates and UPS function presented here sheds light on the unexplained role of BCAAs in the aging process and opens future possibilities for therapeutic interventions.

MeSH

Amino Acids, Branched-ChainAnimalsCaenorhabditis elegansProteasome Endopeptidase Complex

DOI 10.1111/acel.13725

PMID 36168305

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