Copper mediated follicular atresia: Implications for granulosa cell death

卵泡闭锁 卵泡期 氧化应激 细胞生物学 细胞凋亡 程序性细胞死亡 男科 化学 生物 卵泡 内科学 医学 内分泌学 生物化学
作者
Shuang Wu,Mailin Gan,Yan Wang,Yuheng Pan,Yuxu He,Jinkang Feng,Ye Zhao,Lili Niu,Lei Chen,Shunhua Zhang,Lixia Zhu,Linyuan Shen
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:477: 135391-135391 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.135391
摘要

3-nitropropanoic acid is a potent oxidative stress inducer that is conventionally regarded as a regulator of follicular atresia by regulating granulosa cells (GCs) death through the apoptosis pathway. There has been no research investigating the impact of copper metal overload induced Cuproptosis in ovarian GCs as a factor contributing to hindered follicular development.To elucidate whether 3-NP-induced oxidative stress plays a contributory role in promoting Cuproptosis, and discuss the role of Cuproptosis in the development of ovarian follicles.We conducted an analysis of cuproptosis occurrence in murine GCs and C57BL/6 J mice under the influence of 3-NP and 3-NP with added exogenous copper.The results revealed that 3-NP serving as a robust facilitator of exogenous copper uptake by upregulating the expression of copper transporter 1 (CTR1). In turn, culminated in the accumulation of intracellular copper within mouse granulosa cells (mGCs). Furthermore, 3-NP promoted mitochondrial permeability transition pore opening and concurrently reduced the stability of lipoic acid proteins. These actions collectively induced the oligomerization of Dihydrolipoamide S-Acetyltransferase (DLAT), ultimately leading to cuproptosis in GCs and consequent follicular atresia. Heavy metal copper and fungal decomposition product 3-NP, induce ovarian atresia via cuproptosis, modulating the reproductive performance of female animals.
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
打打应助Alston采纳,获得10
刚刚
dew发布了新的文献求助4000
刚刚
acadedog完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
翯翯完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
Mois完成签到,获得积分10
2秒前
暮烟晚发布了新的文献求助10
2秒前
HiNDT完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
张耘硕发布了新的文献求助30
4秒前
4秒前
映之发布了新的文献求助10
4秒前
小林完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
科研通AI6.1应助决明采纳,获得10
5秒前
小马甲应助乐观的中心采纳,获得10
5秒前
6秒前
整齐的大开完成签到 ,获得积分0
6秒前
25689完成签到,获得积分10
6秒前
傢誠发布了新的文献求助30
6秒前
7秒前
球球完成签到,获得积分10
8秒前
酷波er应助leeshho采纳,获得10
8秒前
9秒前
9秒前
章宇发布了新的文献求助10
10秒前
TM完成签到,获得积分20
10秒前
怕孤独的安萱完成签到,获得积分10
10秒前
我爱学习完成签到,获得积分10
10秒前
ABC发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
imcwj发布了新的文献求助10
11秒前
星辰大海应助dingshukai1234采纳,获得10
11秒前
guard发布了新的文献求助10
11秒前
天天快乐应助大黄是条狗采纳,获得10
11秒前
13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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Research for Social Workers 1000
The Social Psychology of Citizenship 800
Mastering New Drug Applications: A Step-by-Step Guide (Mastering the FDA Approval Process Book 1) 800
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5916568
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6870950
关于积分的说明 15799402
捐赠科研通 5042511
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2713919
邀请新用户注册赠送积分活动 1666023
关于科研通互助平台的介绍 1605473