Methionine Metabolism Alters Oxidative Stress Resistance via the Pentose Phosphate Pathway

磷酸戊糖途径 蛋氨酸 生物化学 氧化应激 蛋氨酸合酶 氧化磷酸化 生物 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 新陈代谢 活性氧 化学 糖酵解 氨基酸 氧化酶试验
作者
Kate Campbell,Jakob Vowinckel,Markus A. Keller,Markus Ralser
出处
期刊:Antioxidants & Redox Signaling [Mary Ann Liebert]
卷期号:24 (10): 543-547 被引量:138
标识
DOI:10.1089/ars.2015.6516
摘要

Nutrient uptake and metabolism have a significant impact on the way cells respond to stress. The amino acid methionine is, in particular, a key player in the oxidative stress response, and acting as a reactive oxygen species scavenger, methionine is implicated in caloric restriction phenotypes and aging. We here provide evidence that some effects of methionine in stress situations are indirect and caused by altered activity of the nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) producing oxidative part of the pentose phosphate pathway (PPP). In Saccharomyces cerevisiae, both methionine prototrophic (MET15) and auxotrophic (met15Δ) cells supplemented with methionine showed an increase in PPP metabolite concentrations downstream of the NADPH producing enzyme, 6-phosphogluconate dehydrogenase. Proteomics revealed this enzyme to also increase in expression compared to methionine self-synthesizing cells. Oxidant tolerance was increased in cells preincubated with methionine; however, this effect was abolished when flux through the oxidative PPP was prevented by deletion of its rate limiting enzyme, ZWF1. Stress resistance phenotypes that follow methionine supplementation hence involve the oxidative PPP. Effects of methionine on oxidative metabolism, stress signaling, and aging have thus to be seen in the context of an altered activity of this NADP reducing pathway.

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