Subcellular trafficking of tubular MDM2 implicates in acute kidney injury to chronic kidney disease transition during multiple low‐dose cisplatin exposure

肾脏疾病 平方毫米 急性肾损伤 医学 泛素连接酶 体内 癌症研究 泛素 肾病 整合素 病理 细胞生物学 内科学 化学 内分泌学 生物 细胞凋亡 生物化学 受体 糖尿病 生物技术 基因
作者
Hua Su,Chen Ye,Chun‐Tao Lei,Hui Tang,Jieyu Zeng,Fan Yi,Chun Zhang
出处
期刊:The FASEB Journal [Wiley]
卷期号:34 (1): 1620-1636 被引量:21
标识
DOI:10.1096/fj.201901412r
摘要

Abstract Acute kidney injury (AKI) is the leading cause of renal failure, and quite a few patients will advance to chronic kidney disease (CKD) in the long term. Here, we explore the roles and mechanisms of tubular epithelial cells (TECs) during repeated cisplatin (CP) induced AKI to CKD transition (AKI‐CKD). Previously, we reported that murine double minute 2 (MDM2), an E3‐ubiquitin ligase, is involved in tubulointerstitial fibrosis. However, whether tubular MDM2 is implicated in AKI‐CKD is undefined. Currently, we confirmed that during AKI‐CKD, MDM2 shifts from nucleus to cell membrane in TECs both in vivo and in vitro. Whereas regulating MDM2 distribution chemically or genetically has a prominent impact on tubular disorders. And then we investigated the mechanisms of the above findings. First, in the nucleus, repeated CP administration leads to MDM2 reduction with escalated p53 and cell cycle G2/M arrest. On the other hand, multiple CP treatment increases the level of membranous MDM2 with ensuing integrin β8 degradation and TGF‐β1 activation. More interestingly, anchoring MDM2 on cell membranes can mimic the reduction of integrin β8 arousing by repeated CP exposure. Collectively, our findings provided the evidence that tubular MDM2 subcellular shuttling is involved in AKI‐CKD through p53‐G2/M arrest and integrin β8 mediated TGF‐β1 activation.
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
Amy完成签到 ,获得积分10
1秒前
田様应助谭智航采纳,获得10
2秒前
拼搏问安发布了新的文献求助10
2秒前
j44444发布了新的文献求助30
2秒前
3秒前
香蕉觅云应助yyxhahaha采纳,获得10
4秒前
彭于晏应助安静寄风采纳,获得10
5秒前
147发布了新的文献求助10
5秒前
ada完成签到,获得积分10
5秒前
雪白不斜完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
Meteor完成签到 ,获得积分10
7秒前
shen完成签到,获得积分10
7秒前
LG发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
安生发布了新的文献求助10
11秒前
科研通AI2S应助忐忑的大侠采纳,获得10
12秒前
田様应助泽西采纳,获得10
12秒前
香蕉觅云应助Regsey采纳,获得10
14秒前
15秒前
15秒前
bkagyin应助土豪的笑柳采纳,获得10
16秒前
Csh发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
16秒前
不二发布了新的文献求助10
17秒前
笨笨的开山完成签到,获得积分10
17秒前
彭于晏应助土豪的笑柳采纳,获得10
19秒前
cxy完成签到,获得积分10
19秒前
京城世界完成签到,获得积分10
21秒前
Fr发布了新的文献求助10
21秒前
无限的班发布了新的文献求助10
21秒前
xx发布了新的文献求助30
21秒前
深情安青应助土豪的笑柳采纳,获得10
22秒前
科研通AI6.3应助安生采纳,获得10
22秒前
22秒前
23秒前
共享精神应助shuyang采纳,获得10
24秒前
gingertea完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6454891
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8265665
关于积分的说明 17616794
捐赠科研通 5520800
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2904748
邀请新用户注册赠送积分活动 1881498
关于科研通互助平台的介绍 1724273