Autophagy is essential for oligodendrocyte differentiation, survival, and proper myelination

自噬 生物 髓鞘 少突胶质细胞 细胞生物学 神经科学 中枢神经系统 细胞凋亡 遗传学
作者
Andrew N. Bankston,Michael D. Forston,Russell M. Howard,Kariena R. Andres,Allison E. Smith,Sujata Saraswat Ohri,Margaret L. Bates,Mary Bartlett Bunge,Scott R. Whittemore
出处
期刊:Glia [Wiley]
卷期号:67 (9): 1745-1759 被引量:94
标识
DOI:10.1002/glia.23646
摘要

Deficient myelination, the spiral wrapping of highly specialized membrane around axons, causes severe neurological disorders. Maturation of oligodendrocyte progenitor cells (OPC) to myelinating oligodendrocytes (OL), the sole providers of central nervous system (CNS) myelin, is tightly regulated and involves extensive morphological changes. Here, we present evidence that autophagy, the targeted isolation of cytoplasm and organelles by the double-membrane autophagosome for lysosomal degradation, is essential for OPC/OL differentiation, survival, and proper myelin development. A marked increase in autophagic activity coincides with OL differentiation, with OL processes having the greatest increase in autophagic flux. Multiple lines of evidence indicate that autophagosomes form in developing myelin sheathes before trafficking from myelin to the OL soma. Mice with conditional OPC/OL-specific deletion of the essential autophagy gene Atg5 beginning on postnatal Day 5 develop a rapid tremor and die around postnatal Day 12. Further analysis revealed apoptotic death of OPCs, reduced differentiation, and reduced myelination. Surviving Atg5-/- OLs failed to produce proper myelin structure. In vitro, pharmacological inhibition of autophagy in OPC/dorsal root ganglion (DRG) co-cultures blocked myelination, producing OLs surrounded by many short processes. Conversely, autophagy stimulation enhanced myelination. These results implicate autophagy as a key regulator of OPC survival, maturation, and proper myelination. Autophagy may provide an attractive target to promote both OL survival and subsequent myelin repair after injury.
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
超超完成签到,获得积分20
1秒前
共享精神应助夜猫酱酱子采纳,获得10
1秒前
华仔应助碧蓝的半芹采纳,获得10
1秒前
2秒前
2秒前
Penn完成签到,获得积分10
3秒前
curtain完成签到,获得积分10
3秒前
九局下半完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
明天见发布了新的文献求助10
3秒前
rainsy发布了新的文献求助10
4秒前
正能量的涛完成签到,获得积分10
4秒前
didi发布了新的文献求助10
4秒前
MrFamous发布了新的文献求助10
5秒前
dpk发布了新的文献求助20
5秒前
斯文的梦露完成签到,获得积分20
5秒前
6秒前
6秒前
友好妙竹发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI6.2应助CScs25采纳,获得10
6秒前
猪猪小滢完成签到,获得积分20
6秒前
6秒前
标致的过客完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
1号发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Akim应助Ttttttooooo采纳,获得10
8秒前
8秒前
陌上发布了新的文献求助10
9秒前
wjz发布了新的文献求助10
9秒前
瞿白梅完成签到 ,获得积分10
9秒前
李景奥完成签到,获得积分10
9秒前
lanhu发布了新的文献求助10
10秒前
大气摩托完成签到,获得积分10
10秒前
彩色难胜发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
所所应助乔清采纳,获得30
10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
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1000
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7741364
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9290009
关于积分的说明 20198127
捐赠科研通 7319659
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3306689
关于科研通互助平台的介绍 2458933
邀请新用户注册赠送积分活动 2317041