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N6-methylation of RNA-bound adenosine regulator HNRNPC promotes vascular endothelial dysfunction in type 2 diabetes mellitus by activating the PSEN1-mediated Notch pathway

医学 糖尿病 Notch信号通路 内皮功能障碍 甲基化 2型糖尿病 下调和上调 血管内皮生长因子B RNA甲基化 DNA甲基化 脐静脉 血管内皮生长因子C 伊诺斯 细胞生物学 内科学 血管内皮生长因子A 癌症研究 内分泌学 基因表达 信号转导 生物化学 血管内皮生长因子 生物 一氧化氮合酶 一氧化氮 甲基转移酶 基因 体外 血管内皮生长因子受体
作者
Ying Cai,Tao Chen,Mingzhu Wang,Lihua Deng,Cui Li,Siqian Fu,Kangling Xie
出处
期刊:Diabetes Research and Clinical Practice [Elsevier BV]
卷期号:197: 110261-110261 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.diabres.2023.110261
摘要

The regulatory mechanism of m6A regulators in vascular endothelial function of type 2 diabetes mellitus (T2DM) remains largely unknown. We addressed this issue based on the data retrieved Gene Expression Omnibus (GEO) database and experimental validations.Expression of m6A methylation regulators was evaluated in T2DM samples of GSE76894 dataset and GSE156341 dataset. Further analysis of candidate m6A methylation regulators was conducted in the thoracic aorta of db/db mice and high glucose (HG)-induced human umbilical vein endothelial cells (HUVECs). Ectopic expression and depletion experiments were conducted to detect effects of m6A methylation regulators on vascular endothelial function in T2DM.It emerged that three m6A methylation regulators (HNRNPC, RBM15B, and ZC3H13) were highly expressed in T2DM, which were related to vascular EC function, showing diagnostic values for T2DM. HNRNPC expression in the thoracic aorta of db/db mice was higher than that in heterozygous db mice, and HNRNPC expression in HG-induced HUVECs was upregulated when compared with normal glucose-exposed HUVECs. Furthermore, HNRNPC activated PSEN1-dependent Notch pathway to induce eNOS inactivation and NO production decrease, thereby causing vascular endothelial dysfunction in T2DM.HNRNPC impaired vascular endothelial function to enhance the development of vascular complications in T2DM through PSEN1-mediated Notch signaling pathway.
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