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The role of chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II in the regulation of hepatic fatty acid oxidation and gluconeogenesis in newborn mice

糖异生 内科学 内分泌学 磷酸烯醇丙酮酸羧激酶 生物 β氧化 过氧化物酶体 脂肪酸 葡萄糖稳态 生物化学 受体 新陈代谢 胰岛素 基因 胰岛素抵抗 医学
作者
Julien Planchais,Marie Boutant,Véronique Fauveau,Lou Dan Qing,Lina Sabra-Makke,Pascale Bossard,Mireille Vasseur-Cognet,Jean‐Paul Pégorier
出处
期刊:American Journal of Physiology-endocrinology and Metabolism [American Physiological Society]
卷期号:308 (10): E868-E878 被引量:13
标识
DOI:10.1152/ajpendo.00433.2014
摘要

Chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II (COUP-TFII) is an orphan nuclear receptor involved in the control of numerous functions in various organs (organogenesis, differentiation, metabolic homeostasis, etc.). The aim of the present work was to characterize the regulation and contribution of COUP-TFII in the control of hepatic fatty acid and glucose metabolisms in newborn mice. Our data show that postnatal increase in COUP-TFII mRNA levels is enhanced by glucagon (via cAMP) and PPARα. To characterize COUP-TFII function in the liver of suckling mice, we used a functional (dominant negative form; COUP-TFII-DN) and a genetic (shRNA) approach. Adenoviral COUP-TFII-DN injection induces a profound hypoglycemia due to the inhibition of gluconeogenesis and fatty acid oxidation secondarily to reduced PEPCK, Gl-6-Pase, CPT I, and mHMG-CoA synthase gene expression. Using the crossover plot technique, we show that gluconeogenesis is inhibited at two different levels: 1) pyruvate carboxylation and 2) trioses phosphate synthesis. This could result from a decreased availability in fatty acid oxidation arising cofactors such as acetyl-CoA and reduced equivalents. Similar results are observed using the shRNA approach. Indeed, when fatty acid oxidation is rescued in response to Wy-14643-induced PPARα target genes (CPT I and mHMG-CoA synthase), blood glucose is normalized in COUP-TFII-DN mice. In conclusion, this work demonstrates that postnatal increase in hepatic COUP-TFII gene expression is involved in the regulation of liver fatty acid oxidation, which in turn sustains an active hepatic gluconeogenesis that is essential to maintain an appropriate blood glucose level required for newborn mice survival.
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