ZERO WORLD RESEARCHアミノ酸・有機酸の学術文献データベース

Caffeine improves mitochondrial dysfunction in the white matter of neonatal rats with hypoxia-ischemia through deacetylation: a proteomic analysis of lysine acetylation.

カフェインは脱アセチル化を介して低酸素虚血新生仔ラットの白質におけるミトコンドリア機能障害を改善する:リジンアセチル化のプロテオミクス解析 (機械翻訳の邦題)

Frontiers in molecular neuroscience2024Zhang Y, Wang Y, Dou H, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象未確定

記録の確認項目

研究デザイン
その他の原著論文
対象
未確定
出版年
2024
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)

新生児低酸素虚血による白質損傷(WMD)に対するカフェインの効果を、リジンアセチル化プロテオミクス解析により検討した。新生仔ラットを対照群(Sham)、低酸素虚血群(HI)、カフェイン投与群(Caffeine)に分け、白質タンパク質のアセチル化を網羅的に解析した。その結果、1,123タンパク質において1,999のアセチル化部位を同定し、689タンパク質の1,342部位で量的変化を認めた。アセチル化部位周辺にはYKacN、FkacN、G***GkacSなどのモチーフが濃縮され、関連タンパク質はミトコンドリアに局在するものが多かった。HI群では微小管関連タンパク質タウ(Mapt)のアセチル化が亢進したが、カフェイン投与によりSIRT2を介してMaptのアセチル化が抑制され、Maptの核移行が促進され、ミトコンドリア機能障害が改善した。この効果はSIRT2阻害剤AK-7により減弱した。以上より、カフェインによるリジンアセチル化の変化がミトコンドリア機能改善と酸化ストレス・神経炎症抑制に寄与する可能性が示唆された。

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

Aims: White matter damage (WMD) is linked to both cerebral palsy and cognitive deficits in infants born prematurely. The focus of this study was to examine how caffeine influences the acetylation of proteins within the neonatal white matter and to evaluate its effectiveness in treating white matter damage caused by hypoxia-ischemia.Main methods: We employed a method combining affinity enrichment with advanced liquid chromatography and mass spectrometry to profile acetylation in proteins from the white matter of neonatal rats grouped into control (Sham), hypoxic-ischemic (HI), and caffeine-treated (Caffeine) groups.Key findings: Our findings included 1,999 sites of lysine acetylation across 1,123 proteins, with quantifiable changes noted in 1,342 sites within 689 proteins. Analysis of these patterns identified recurring sequences adjacent to the acetylation sites, notably YKacN, FkacN, and G * * * GkacS. Investigation into the biological roles of these proteins through Gene Ontology analysis indicated their involvement in a variety of cellular processes, predominantly within mitochondrial locations. Further analysis indicated that the acetylation of tau (Mapt), a protein associated with microtubules, was elevated in the HI condition; however, caffeine treatment appeared to mitigate this over-modification, thus potentially aiding in reducing oxidative stress, inflammation in the nervous system, and improving mitochondrial health. Caffeine inhibited acetylated Mapt through sirtuin 2 (SITR2), promoted Mapt nuclear translocation, and improved mitochondrial dysfunction, which was subsequently weakened by the SIRT2 inhibitor, AK-7.Significance: Caffeine-induced changes in lysine acetylation may play a key role in improving mitochondrial dysfunction and inhibiting oxidative stress and neuroinflammation.

DOI 10.3389/fnmol.2024.1394886

PMID 38745725

原文・出典を見る →