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Base excision repair causes age-dependent accumulation of single-stranded DNA breaks that contribute to Parkinson disease pathology

生物 DNA修复 帕金森病 DNA损伤 遗传学 基底切除修复术 细胞生物学 医学 DNA 疾病 病理
作者
Tanima SenGupta,Konstantinos Palikaras,Ying Esbensen,Georgios Konstantinidis,Francisco José Naranjo-Galindo,Kavya Achanta,Henok Kassahun,Ioanna Stavgiannoudaki,Vilhelm A. Bohr,Mansour Akbari,Johannes Jernqvist Gaare,Charalampos Tzoulis,Nektarios Tavernarakis,Hilde Nilsen
出处
期刊:Cell Reports [Cell Press]
卷期号:36 (10): 109668-109668 被引量:46
标识
DOI:10.1016/j.celrep.2021.109668
摘要

Aging, genomic stress, and mitochondrial dysfunction are risk factors for neurodegenerative pathologies, such as Parkinson disease (PD). Although genomic instability is associated with aging and mitochondrial impairment, the underlying mechanisms are poorly understood. Here, we show that base excision repair generates genomic stress, promoting age-related neurodegeneration in a Caenorhabditis elegans PD model. A physiological level of NTH-1 DNA glycosylase mediates mitochondrial and nuclear genomic instability, which promote degeneration of dopaminergic neurons in older nematodes. Conversely, NTH-1 deficiency protects against α-synuclein-induced neurotoxicity, maintaining neuronal function with age. This apparent paradox is caused by modulation of mitochondrial transcription in NTH-1-deficient cells, and this modulation activates LMD-3, JNK-1, and SKN-1 and induces mitohormesis. The dependance of neuroprotection on mitochondrial transcription highlights the integration of BER and transcription regulation during physiological aging. Finally, whole-exome sequencing of genomic DNA from patients with idiopathic PD suggests that base excision repair might modulate susceptibility to PD in humans.
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