BMAL1 positively correlates with genes regulating steroidogenesis in human luteinized granulosa cells

胆固醇侧链裂解酶 甾体生物合成 基因敲除 生物 细胞生物学 颗粒细胞 内分泌学 类固醇 基因 昼夜节律 内科学 类固醇生成急性调节蛋白 生物钟 基因表达 卵巢 信使核糖核酸 遗传学 医学 激素
作者
Tomomi Kawamura,Yidan Dai,Masanori Ono,Takayuki Kikuchi,Akina Yamanaka,Keiko Ueno,Junya Kojima,Tomoko Fujiwara,Takiko Daikoku,Yoshiko Maida,Hitoshi Ando,Hiroshi Fujiwara,Naoaki Kuji,Hirotaka Nishi
出处
期刊:Reproduction [Bioscientifica]
卷期号:167 (2) 被引量:6
标识
DOI:10.1530/rep-23-0225
摘要

In brief: In this study, we examined the relationship between BMAL1 expression and the genes regulating steroid biosynthesis in human luteinized granulosa cells. BMAL1 function is crucial for steroid production and proper ovarian function, highlighting the importance of circadian clock regulation in female reproductive health. Abstract: Human luteinized granulosa cells were collected to analyze circadian clock gene expression and its effect on the genes regulating steroid biosynthesis. We used siRNA to knock down the expression of BMAL1 in KGN cells. We measured the expression levels of genes regulating steroid biosynthesis and circadian clock RT-qPCR. We demonstrated that BMAL1 expression positively correlates with genes regulating steroid biosynthesis (CYP11A1, CYP19A1, STAR, and ESR2). The knockdown of BMAL1 in KGN cells revealed a significant decrease in steroid synthase expression. In contrast, when BMAL1 was overexpressed in KGN and HGL5 cells, we observed a significant increase in the expression of steroid synthases, such as CYP11A1 and CYP19A1. These results indicated that BMAL1 positively controls 17β-estradiol (E2) secretion in granulosa cells. We also demonstrated that dexamethasone synchronization in KGN cells enhanced the rhythmic alterations in circadian clock genes. Our study suggests that BMAL1 plays a critical role in steroid biosynthesis in human luteinized granulosa cells, thereby emphasizing the importance of BMAL1 in the regulation of reproductive physiology.
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
刚刚
Nell发布了新的文献求助10
2秒前
GMG完成签到,获得积分10
2秒前
青马完成签到 ,获得积分10
4秒前
哈哈完成签到,获得积分20
6秒前
华仔应助畅快慕凝采纳,获得10
6秒前
华仔应助刘文辉采纳,获得10
7秒前
7秒前
学不懂数学完成签到,获得积分10
8秒前
XZY完成签到,获得积分10
8秒前
子车定帮完成签到,获得积分10
8秒前
minerzxm完成签到,获得积分10
8秒前
keep完成签到,获得积分10
9秒前
废废废完成签到,获得积分10
9秒前
小马甲应助Nell采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
深年完成签到,获得积分10
10秒前
香蕉觅云应助陈住气采纳,获得10
11秒前
12秒前
刘文辉完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
13秒前
Deiog完成签到 ,获得积分10
13秒前
洒脱h完成签到,获得积分10
13秒前
乌龟发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
14秒前
bonnwangyong完成签到,获得积分10
14秒前
幽一完成签到,获得积分10
15秒前
WDNMD完成签到,获得积分10
15秒前
cc完成签到 ,获得积分10
16秒前
LRY发布了新的文献求助10
16秒前
搜集达人应助从容紫寒采纳,获得10
17秒前
野猪佩奇发布了新的文献求助10
17秒前
XUYU完成签到,获得积分10
18秒前
WYB完成签到 ,获得积分10
18秒前
痴情的向露应助Nike采纳,获得10
19秒前
Ava应助Nike采纳,获得10
19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
A Research Agenda for Law, Finance and the Environment 800
Development Across Adulthood 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
A Time to Mourn, A Time to Dance: The Expression of Grief and Joy in Israelite Religion 700
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
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 6446951
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8260130
关于积分的说明 17597270
捐赠科研通 5508299
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2902218
邀请新用户注册赠送积分活动 1879238
关于科研通互助平台的介绍 1719592