The stress-responsive protein REDD1 and its pathophysiological functions

神经退行性变 生物 细胞生物学 自噬 mTORC1型 氧化应激 细胞应激反应 背景(考古学) DNA损伤 线粒体 信号转导 PI3K/AKT/mTOR通路 生物化学 细胞凋亡 基因 战斗或逃跑反应 DNA 医学 古生物学 病理 疾病
作者
Ji‐Yoon Kim,Young‐Guen Kwon,Young‐Myeong Kim
出处
期刊:Experimental and Molecular Medicine [Springer Nature]
卷期号:55 (9): 1933-1944 被引量:41
标识
DOI:10.1038/s12276-023-01056-3
摘要

Abstract Regulated in development and DNA damage-response 1 (REDD1) is a stress-induced protein that controls various cellular functions, including metabolism, oxidative stress, autophagy, and cell fate, and contributes to the pathogenesis of metabolic and inflammatory disorders, neurodegeneration, and cancer. REDD1 usually exerts deleterious effects, including tumorigenesis, metabolic inflammation, neurodegeneration, and muscle dystrophy; however, it also exhibits protective functions by regulating multiple intrinsic cell activities through either an mTORC1-dependent or -independent mechanism. REDD1 typically regulates mTORC1 signaling, NF-κB activation, and cellular pro-oxidant or antioxidant activity by interacting with 14-3-3 proteins, IκBα, and thioredoxin-interacting protein or 75 kDa glucose-regulated protein, respectively. The diverse functions of REDD1 depend on cell type, cellular context, interaction partners, and cellular localization (e.g., mitochondria, endomembrane, or cytosol). Therefore, comprehensively understanding the molecular mechanisms and biological roles of REDD1 under pathophysiological conditions is of utmost importance. In this review, based on the published literature, we highlight and discuss the molecular mechanisms underlying the REDD1 expression and its actions, biological functions, and pathophysiological roles.
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