Adaptive Changes in the Neuronal Proteome: Mitochondrial Energy Production, Endoplasmic Reticulum Stress, and Ribosomal Dysfunction in the Cellular Response to Metabolic Stress

内质网 蛋白质组 生物 细胞生物学 线粒体 未折叠蛋白反应 蛋白质组学 核糖体蛋白 细胞模型 蛋白质生物合成 蛋白质稳态 细胞室 神经退行性变 生物化学 细胞 核糖体 体外 内科学 疾病 核糖核酸 基因 医学
作者
Abigail G. Herrmann,Ruth F. Deighton,Thierry Le Bihan,Mailis C. McCulloch,James L. Searcy,Lorraine E. Kerr,James McCulloch
出处
期刊:Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism [SAGE]
卷期号:33 (5): 673-683 被引量:41
标识
DOI:10.1038/jcbfm.2012.204
摘要

Impaired energy metabolism in neurons is integral to a range of neurodegenerative diseases, from Alzheimer's disease to stroke. To investigate the complex molecular changes underpinning cellular adaptation to metabolic stress, we have defined the proteomic response of the SH-SY5Y human neuroblastoma cell line after exposure to a metabolic challenge of oxygen glucose deprivation (OGD) in vitro. A total of 958 proteins across multiple subcellular compartments were detected and quantified by label-free liquid chromatography mass spectrometry. The levels of 130 proteins were significantly increased ( P < 0.01) after OGD and the levels of 63 proteins were significantly decreased ( P < 0.01) while expression of the majority of proteins (765) was not altered. Network analysis identified novel protein–protein interactomes involved with mitochondrial energy production, protein folding, and protein degradation, indicative of coherent and integrated proteomic responses to the metabolic challenge. Approximately one third (61) of the differentially expressed proteins was associated with the endoplasmic reticulum and mitochondria. Electron microscopic analysis of these subcellular structures showed morphologic changes consistent with the identified proteomic alterations. Our investigation of the global cellular response to a metabolic challenge clearly shows the considerable adaptive capacity of the proteome to a slowly evolving metabolic challenge.

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
jiujiuji发布了新的文献求助10
1秒前
wbqdssl发布了新的文献求助10
1秒前
xujingyi发布了新的文献求助10
1秒前
文献属于所有科研人完成签到 ,获得积分10
2秒前
负责惊蛰发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
包容代芹发布了新的文献求助10
3秒前
碧蓝的以云完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
拉长的采梦关注了科研通微信公众号
5秒前
坦率老头发布了新的文献求助10
6秒前
yuyu完成签到,获得积分10
6秒前
wbqdssl完成签到,获得积分10
7秒前
寒冷的鞋子完成签到 ,获得积分10
8秒前
HarbinDing发布了新的文献求助10
8秒前
Wd完成签到 ,获得积分20
9秒前
you完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
科研通AI6应助珷玞采纳,获得30
10秒前
11秒前
科目三应助xlxlxl采纳,获得10
11秒前
12秒前
刘婉敏完成签到 ,获得积分10
13秒前
lyk2815完成签到,获得积分10
14秒前
healer发布了新的文献求助10
15秒前
HarbinDing完成签到,获得积分10
15秒前
科研通AI6应助何文采纳,获得100
16秒前
霍夫斯泰德完成签到,获得积分10
16秒前
18秒前
18秒前
无私的糖豆完成签到,获得积分10
19秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
黎书禾完成签到,获得积分10
20秒前
Ceaser完成签到,获得积分10
21秒前
李爱国应助吉良吉影采纳,获得10
23秒前
Pretrial完成签到 ,获得积分10
23秒前
24秒前
Om完成签到,获得积分10
24秒前
wendy发布了新的文献求助10
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Study and Interlaboratory Validation of Simultaneous LC-MS/MS Method for Food Allergens Using Model Processed Foods 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5646490
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4771445
关于积分的说明 15035283
捐赠科研通 4805288
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2569581
邀请新用户注册赠送积分活动 1526573
关于科研通互助平台的介绍 1485858