β-amyloid redirects norepinephrine signaling to activate the pathogenic GSK3β/tau cascade

去甲肾上腺素 神经科学 级联 病态的 淀粉样蛋白(真菌学) 淀粉样β 信号转导 生物 发病机制 细胞生物学 癌症研究 化学 医学 内分泌学 内科学 病理 疾病 多巴胺 色谱法
作者
Fang Zhang,Mary Gannon,Yunjia Chen,Shun Yan,Sixue Zhang,Wendy Feng,Jiahui Tao,Bingdong Sha,Zhenghui Liu,Takashi Saito,Takaomi C. Saido,C. Dirk Keene,Kai Jiao,Erik D. Roberson,Huaxi Xu,Qin Wang
出处
期刊:Science Translational Medicine [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:12 (526) 被引量:127
标识
DOI:10.1126/scitranslmed.aay6931
摘要

The brain noradrenergic system is critical for normal cognition and is affected at early stages in Alzheimer's disease (AD). Here, we reveal a previously unappreciated direct role of norepinephrine signaling in connecting β-amyloid (Aβ) and tau, two key pathological components of AD pathogenesis. Our results show that Aβ oligomers bind to an allosteric site on α2A adrenergic receptor (α2AAR) to redirect norepinephrine-elicited signaling to glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) activation and tau hyperphosphorylation. This norepinephrine-dependent mechanism sensitizes pathological GSK3β/tau activation in response to nanomolar accumulations of extracellular Aβ, which is 50- to 100-fold lower than the amount required to activate GSK3β by Aβ alone. The significance of our findings is supported by in vivo evidence in two mouse models, human tissue sample analysis, and longitudinal clinical data. Our study provides translational insights into mechanisms underlying Aβ proteotoxicity, which might have strong implications for the interpretation of Aβ clearance trial results and future drug design and for understanding the selective vulnerability of noradrenergic neurons in AD.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
海岸发布了新的文献求助10
刚刚
hsialy完成签到,获得积分10
1秒前
晴天娃娃发布了新的文献求助10
2秒前
SciGPT应助missinglotta采纳,获得10
2秒前
皮皮蛙完成签到,获得积分10
4秒前
领导范儿应助倪倪采纳,获得10
4秒前
胡俊豪发布了新的文献求助10
5秒前
科研通AI6.2应助youyou采纳,获得10
6秒前
大模型应助wmc1357采纳,获得10
6秒前
大恩区完成签到,获得积分10
6秒前
Daisy完成签到 ,获得积分10
7秒前
10秒前
万能图书馆应助海岸采纳,获得10
11秒前
伶俐晓博完成签到 ,获得积分10
11秒前
无花果应助逝川采纳,获得10
12秒前
14秒前
tom完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
zdy完成签到,获得积分10
15秒前
大气谷秋关注了科研通微信公众号
16秒前
16秒前
大模型应助zsr采纳,获得10
16秒前
QNDXX发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
Melody完成签到,获得积分10
17秒前
领导范儿应助mmm采纳,获得10
19秒前
胡俊豪发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
Hsia完成签到,获得积分10
19秒前
柳州最快的仔完成签到,获得积分10
20秒前
茶壶喝茶发布了新的文献求助10
20秒前
活泼的石头完成签到,获得积分10
20秒前
蓝色的纪念完成签到,获得积分0
21秒前
王尔多隆完成签到,获得积分10
21秒前
一去发布了新的文献求助10
21秒前
目眩完成签到,获得积分10
23秒前
852应助自觉冷松采纳,获得10
24秒前
CodeCraft应助木兮采纳,获得10
24秒前
25秒前
GGL完成签到,获得积分10
25秒前
高分求助中
论现代体育科学研究的方法学特征 1000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6916221
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8607302
关于积分的说明 18262718
捐赠科研通 6328653
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3068267
关于科研通互助平台的介绍 2096532
邀请新用户注册赠送积分活动 2045643