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Mitochondrial dysfunction enhances influenza pathogenesis by up-regulating de novo sialic acid biosynthesis

氧化磷酸化 生物 糖酵解 线粒体 细胞生物学 甲型流感病毒 发病机制 信号转导 新陈代谢 生物化学 免疫学 病毒
作者
Amanda Fuchs,Bharati Singh,Jillian Jetmore,Emily B. Warren,Payal Banerjee,José Luis Marín Franco,Michael Eckhaus,Tatiana Tarasenko,Madeleine R. Assaad,Ivan Košík,Jonathan W. Yewdell,Peter J. McGuire
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:11 (27): eadu3739-eadu3739 被引量:5
标识
DOI:10.1126/sciadv.adu3739
摘要

Mitochondrial dysfunction can trigger metabolic adaptations that resemble those induced by influenza A virus (IAV) infection. Here, we show that oxidative phosphorylation (OXPHOS) impairment, modeled by Ndufs4 deficiency, reprograms lung epithelial metabolism to promote IAV pathogenesis. In both Ndufs4 knockout (KO) mice and lung epithelial cells, OXPHOS deficiency increased glycolytic flux, diverting carbons into hexosamine and de novo sialic acid (SIA) biosynthesis pathways. This led to elevated sialylation and enhanced viral attachment. In Ndufs4 KO models, adenosine monophosphate–activated protein kinase signaling was insufficient to blunt this increased metabolic flux. IAV infection further exacerbated this metabolic vulnerability, amplifying SIA and viral burden. Pharmacologic rerouting of glucose carbons with dichloroacetate reduced sialylation, viral replication, and inflammatory responses in Ndufs4 KO models. These findings reveal that mitochondrial dysfunction enhances IAV susceptibility by disrupting energy sensing and fueling viral receptor biosynthesis, highlighting the importance of epithelial metabolism in viral pathogenesis and suggesting metabolic modulation as a potential therapeutic.
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