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Yeast Model Uncovers Dual Roles of Mitochondria in the Action of Artemisinin

青蒿素 青蒿 生物 线粒体 行动方式 恶性疟原虫 生物化学 线粒体内膜 作用机理 细胞生物学 疟疾 体外 免疫学
作者
Wei Li,Weike Mo,Dan Shen,Libo Sun,Wang Juan,Shan Lu,Jane M Gitschier,Bing Zhou
出处
期刊:PLOS Genetics [Public Library of Science]
卷期号:1 (3): e36-e36 被引量:306
标识
DOI:10.1371/journal.pgen.0010036
摘要

Artemisinins, derived from the wormwood herb Artemisia annua, are the most potent antimalarial drugs currently available. Despite extensive research, the exact mode of action of artemisinins has not been established. Here we use yeast, Saccharamyces cerevisiae, to probe the core working mechanism of this class of antimalarial agents. We demonstrate that artemisinin's inhibitory effect is mediated by disrupting the normal function of mitochondria through depolarizing their membrane potential. Moreover, in a genetic study, we identify the electron transport chain as an important player in artemisinin's action: Deletion of NDE1 or NDI1, which encode mitochondrial NADH dehydrogenases, confers resistance to artemisinin, whereas overexpression of NDE1 or NDI1 dramatically increases sensitivity to artemisinin. Mutations or environmental conditions that affect electron transport also alter host's sensitivity to artemisinin. Sensitivity is partially restored when the Plasmodium falciparum NDI1 ortholog is expressed in yeast ndi1 strain. Finally, we showed that artemisinin's inhibitory effect is mediated by reactive oxygen species. Our results demonstrate that artemisinin's effect is primarily mediated through disruption of membrane potential by its interaction with the electron transport chain, resulting in dysfunctional mitochondria. We propose a dual role of mitochondria played during the action of artemisinin: the electron transport chain stimulates artemisinin's effect, most likely by activating it, and the mitochondria are subsequently damaged by the locally generated free radicals.
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