Spatiotemporal transcriptomic analysis during cold ischemic injury to the murine kidney reveals compartment-specific changes

转录组 舱室(船) 缺血性损伤 急性肾损伤 生物 医学 内科学 缺血 基因 基因表达 遗传学 海洋学 地质学
作者
Srujan Singh,Shishir Kumar Patel,Ryo Matsuura,Dee Velazquez,Zhaoli Sun,Sanjeev Noel,Hamid Rabb,Jean Fan
出处
期刊: [Cold Spring Harbor Laboratory]
标识
DOI:10.1101/2025.05.25.654911
摘要

BACKGROUND: Kidney transplantation is the preferred treatment strategy for end-stage kidney disease. Deceased donor kidneys usually undergo cold storage until kidney transplantation, leading to cold ischemia injury that may contribute to poor graft outcomes. However, the molecular characterization of potential mechanisms of cold ischemia injury remains incomplete. RESULTS: To bridge this knowledge gap, we leverage 10x Visium spatial transcriptomic technology to perform full transcriptome profiling of murine kidneys subject to varying durations of cold ischemia typical in a deceased donor kidney transplant setting. We develop a computational workflow to identify and compare spatiotemporal transcriptomic changes that accompany the injury pathophysiology in a tissue compartment-specific manner. We identify proportional enrichment of oxidative phosphorylation (OXPHOS) genes with increasing duration of cold ischemia injury within the oxygen-lean inner medulla region, suggestive of atypical metabolic presentation. This is distinct in cold ischemia injury tissue compared to warm ischemia-reperfusion kidney injury tissue. Spatiotemporal trends are validated by qPCR and immunofluorescence in a larger cohort of mice. CONCLUSIONS: Altogether, our spatiotemporal transcriptomic analysis identifies coordinated molecular changes within metabolic pathways such as OXPHOS deep within the cold ischemic kidney, highlighting the need for increased attention to the inner medulla and potential opportunities for new insights beyond those available from superficial biopsy-focused tissue examination.
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
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
franklove完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
mq关注了科研通微信公众号
1秒前
这个大头张呀完成签到,获得积分10
2秒前
情怀应助耍酷平凡采纳,获得10
2秒前
2秒前
波哥完成签到,获得积分10
3秒前
害羞大雁完成签到,获得积分10
3秒前
blackcat完成签到,获得积分10
3秒前
在写了发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
明亮如花完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
傻傻的怡完成签到 ,获得积分10
4秒前
共享精神应助科研大马采纳,获得10
4秒前
ZGQ应助沉静高山采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
恒耘完成签到,获得积分10
4秒前
牛牛发布了新的文献求助10
5秒前
机灵雅柏完成签到,获得积分10
5秒前
MMQ完成签到,获得积分10
5秒前
123study0完成签到,获得积分10
6秒前
江祁发布了新的文献求助10
6秒前
不要山完成签到,获得积分10
7秒前
hhchhcmxhf完成签到,获得积分10
7秒前
xuejingling完成签到,获得积分0
7秒前
permanent完成签到,获得积分10
7秒前
强健的天问完成签到,获得积分10
8秒前
阿浩发布了新的文献求助10
8秒前
腊鱼猫爪完成签到 ,获得积分10
8秒前
董晏殊完成签到,获得积分10
9秒前
尊敬依珊完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
10秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7706323
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9263792
关于积分的说明 20045894
捐赠科研通 7282210
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3295587
关于科研通互助平台的介绍 2450669
邀请新用户注册赠送积分活动 2302498