《小鼠细胞中基于自然变异的筛选显示USF2是DNA损伤反应和细胞衰老的调节因子》

  • 来源专题:重大疾病防治
  • 编译者: 蒋君
  • 发布时间:2023-08-31
  • 细胞衰老是后生动物细胞因应激而引起的细胞周期停滞、细胞凋亡抵抗和细胞因子释放的过程。在实验室小鼠中进行的标志性研究已经表征了许多主要的衰老调节因子,包括p16INK4a、p21、NF-κB、p53和C/EBPβ。为了发现衰老中的其他分子参与者,我们开发了一种筛选方法来利用小鼠物种之间的进化差异。我们发现,与实验室Mus musculus的细胞相比,地中海小鼠Mus spretus的原代细胞在用DNA损伤处理以诱导衰老时,产生的细胞因子较少,溶酶体活性也较低。我们使用等位基因特异性表达谱来编目数千个基因物种之间的衰老依赖性顺式调控变异。然后,我们测试了这些表达变化与转录因子结合位点的种间序列变异之间的相关性。在新兴的候选衰老调节剂中,我们选择了一种研究较少的细胞周期因子,上游刺激因子2(USF2)进行分子验证。在急性照射实验中,缺乏USF2的细胞损害了DNA损伤修复和反应。没有USF2的长期衰老培养物安装了一个夸大的衰老调节程序,关闭细胞周期和DNA修复途径,并提高细胞因子的表达,比野生型更强烈。我们在USF2的促修复、抗衰老调节功能模型下解释了这些发现。我们的研究为细胞衰老的机制提供了新的见解,并为基于自然变异的调节因子筛选提供了验证。
  • 原文来源:https://academic.oup.com/g3journal/article/13/7/jkad091/7141352
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