ER reductive stress caused by Ero1α S-nitrosation accelerates senescence

内质网 蛋白质稳态 未折叠蛋白反应 氧化应激 化学 衰老 谷胱甘肽 细胞生物学 过氧化氢酶 亚硝化 氧化剂 生物化学 生物 有机化学
作者
Xinhua Qiao,Yingmin Zhang,Aojun Ye,Yini Zhang,Ting Xie,Zhenyu Lv,Shi Chang,Dongli Wu,Boyu Chu,Xun Wu,Weiqi Zhang,Ping Wang,Guang‐Hui Liu,Chih-chen Wang,Lei Wang,Chang Chen
出处
期刊:Free Radical Biology and Medicine [Elsevier BV]
卷期号:180: 165-178 被引量:22
标识
DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2022.01.006
摘要

Oxidative stress in aging has attracted much attention; however, the role of reductive stress in aging remains largely unknown. Here, we report that the endoplasmic reticulum (ER) undergoes reductive stress during replicative senescence, as shown by specific glutathione and H2O2 fluorescent probes. We constructed an ER-specific reductive stress cell model by ER-specific catalase overexpression and observed accelerated senescent phenotypes accompanied by disrupted proteostasis and a compromised ER unfolded protein response (UPR). Mechanistically, S-nitrosation of the pivotal ER sulfhydryl oxidase Ero1α led to decreased activity, therefore resulting in reductive stress in the ER. Inhibition of inducible nitric oxide synthase decreased the level of Ero1α S-nitrosation and decreased cellular senescence. Moreover, the expression of constitutively active Ero1α restored an oxidizing state in the ER and successfully rescued the senescent phenotypes. Our results uncover a new mechanism of senescence promoted by ER reductive stress and provide proof-of-concept that maintaining the oxidizing power of the ER and organelle-specific precision redox regulation could be valuable future geroprotective strategies.
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
隐形曼青应助忧伤的大壮采纳,获得30
刚刚
heartbeat完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
繁荣的豁发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
1秒前
Zeal完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
科研通AI5应助小蘑菇采纳,获得30
2秒前
wanci应助谷德耐采纳,获得10
2秒前
2秒前
小白菜发布了新的文献求助10
3秒前
捉一只小鱼完成签到 ,获得积分10
4秒前
慕青应助zhegewa采纳,获得30
4秒前
和光同尘完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
充电宝应助听听采纳,获得10
5秒前
小杨同学完成签到,获得积分10
5秒前
爆米花应助华北走地鸡采纳,获得10
6秒前
阿龙发布了新的文献求助10
6秒前
友好飞松完成签到,获得积分10
6秒前
qyn完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
7秒前
saajim完成签到,获得积分10
7秒前
bear应助yong采纳,获得15
7秒前
卡卡咧咧发布了新的文献求助10
7秒前
华仔应助kk采纳,获得10
8秒前
9秒前
宁小满完成签到,获得积分10
9秒前
RapGod完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
隐形曼青应助JoeJoe采纳,获得30
10秒前
在水一方应助shuyu采纳,获得10
10秒前
芷江景发布了新的文献求助10
11秒前
希望天下0贩的0应助jinan采纳,获得10
11秒前
11秒前
高分求助中
Encyclopedia of Mathematical Physics 2nd edition 888
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
材料概论 周达飞 ppt 500
Nonrandom distribution of the endogenous retroviral regulatory elements HERV-K LTR on human chromosome 22 500
Hydropower Nation: Dams, Energy, and Political Changes in Twentieth-Century China 500
Introduction to Strong Mixing Conditions Volumes 1-3 500
Optical and electric properties of monocrystalline synthetic diamond irradiated by neutrons 320
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3806325
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3351096
关于积分的说明 10352817
捐赠科研通 3066979
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1684207
邀请新用户注册赠送积分活动 809433
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 765487