Mechanisms Mediating Oxalate-Induced Alterations in Renal Cell Functions

细胞生物学 化学 草酸钙 草酸盐 生物化学 生物 有机化学
作者
Julie A. Jonassen,Lu-Cheng Cao,Thomas W. Honeyman,C. R. Scheid
出处
期刊:Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression [Begell House]
卷期号:13 (1): 55-72 被引量:84
标识
DOI:10.1615/critreveukaryotgeneexpr.v13.i1.50
摘要

Oxalate is a major component of the most common form of kidney stones—calcium oxalate stones. High concentrations of oxalate promote stone formation in two ways: (1) by providing urinary conditions favorable to the formation of calcium oxalate crystals, and (2) by inducing renal injury that generates cellular debris and promotes crystal nucleation and attachment. Oxalate toxicity is mediated in part by activation of lipid signaling pathways that produce arachidonic acid, lysophospholipids, and ceramide. These lipids disrupt mitochondrial function by increasing reactive oxygen species (ROS), decreasing mitochondrial membrane potential, and increasing mitochondrial permeability. The net response is cytochrome C release, activation of caspases, and apoptosis or necrosis. Not all cells succumb to oxalate toxicity, however; in those cells that don't, ROS and lipid-signaling molecules induce changes in gene expression that allow them to survive and adapt to the toxic insult. The increased expression of immediate early genes (IEGs), osteopontin, extracellular matrix (ECM) proteins, crystallization inhibitors, and chemokines orchestrates a group of cellular responses—including cell proliferation, secretion of kidney stone inhibitory proteins, recruitment of immune cells, and tissue remodeling—that limit accumulation of cell debris or increase the production of inhibitors of calcium oxalate crystallization, thereby limiting stone formation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
1秒前
123完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
郑大钱完成签到,获得积分10
4秒前
7秒前
阿也完成签到 ,获得积分10
8秒前
wyz发布了新的文献求助10
8秒前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助70
8秒前
核桃完成签到,获得积分0
8秒前
慧子完成签到 ,获得积分10
9秒前
Guangquan_Zhang完成签到,获得积分10
11秒前
执着新蕾完成签到,获得积分10
11秒前
向内靠近刘小俊完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
小闵发布了新的文献求助10
14秒前
wyz完成签到,获得积分20
16秒前
咕咕完成签到,获得积分10
16秒前
刘一完成签到 ,获得积分10
18秒前
小闵完成签到,获得积分10
19秒前
1256完成签到,获得积分10
19秒前
新洸完成签到 ,获得积分10
20秒前
Hou完成签到,获得积分10
20秒前
白桃乌龙完成签到,获得积分0
23秒前
诚心的访蕊完成签到 ,获得积分10
23秒前
Leif完成签到,获得积分0
25秒前
朴实凌旋完成签到 ,获得积分10
26秒前
正己化人完成签到,获得积分0
26秒前
大力水手完成签到,获得积分0
27秒前
gzsy完成签到 ,获得积分10
28秒前
薛强完成签到,获得积分10
30秒前
WeiSONG完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
31秒前
小休完成签到 ,获得积分10
37秒前
禾页完成签到 ,获得积分10
40秒前
43秒前
踏实采波完成签到,获得积分10
44秒前
超级豪英完成签到,获得积分10
44秒前
焰古完成签到 ,获得积分10
47秒前
西弗勒斯麻完成签到,获得积分10
50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
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5294026
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4444005
关于积分的说明 13831938
捐赠科研通 4327985
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2375883
邀请新用户注册赠送积分活动 1371153
关于科研通互助平台的介绍 1336208