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Dihydroartemisinin ameliorates retinal vascular dysfunction in diabetes mellitus via the FASN/Kmal-mTOR/SREBP1 feedback loop

PI3K/AKT/mTOR通路 mTORC1型 脂肪酸合酶 甾醇调节元件结合蛋白 化学 癌症研究 药理学 内科学 细胞生物学 内分泌学 医学 生物 细胞凋亡 生物化学 脂质代谢 甾醇 胆固醇
作者
Chufeng Gu,Xinping She,Chuandi Zhou,Tong Su,Shuai He,Chunren Meng,Qing Gu,Dawei Luo,Zhi Zheng,Qinghua Qiu
出处
期刊:Pharmacological Research [Elsevier]
卷期号:174: 105871-105871 被引量:18
标识
DOI:10.1016/j.phrs.2021.105871
摘要

Microvascular dysfunction is the primary aetiology of visual impairment caused by diabetic retinopathy (DR). Dihydroartemisinin (DHA), the active metabolite of the antimalarials artemisinins, exhibits antiangiogenic properties in numerous diseases. Here, we investigated the function and mechanisms of DHA as a vasculoprotective agent in DR. DHA exerted its protective effect on vascular injuries in diabetic mice and inhibited cell proliferation and tube formation in human retinal microvascular endothelial cells by decreasing the level of fatty acid synthase (FASN), enhancing the malonylation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) at lysine 1218 (K1218) and attenuating the activation of mTOR complex 1 (mTORC1). Impressively, a chemosynthetic small interfering RNA against FASN and mutagenesis of K1218 of mTOR showed therapeutic potential in suppressing cell proliferation and tube formation induced by high glucose. Notably, suppression of mTORC1 kinase activity further inhibited FASN by reducing p70S6K phosphorylation to subsequently reduce the expression of sterol regulatory element binding protein 1, which interacted directly with the FASN promoter at nucleotide positions −64 and −55. In conclusion, our study elucidated the promising effects of FASN and malonylation on vascular injuries of DR and indicated the great potential of DHA as a therapeutic approach.
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