Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

Verfügbarkeit
Standort: ---
Exemplare: ---
heiBIB
 Online-Ressource
Verfasst von:Hervera, Arnau [VerfasserIn]   i
 Zhou, Luming [VerfasserIn]   i
 Palmisano, Ilaria [VerfasserIn]   i
 McLachlan, Eilidh [VerfasserIn]   i
 Kong, Guiping [VerfasserIn]   i
 Hutson, Thomas H [VerfasserIn]   i
 Danzi, Matt C [VerfasserIn]   i
 Lemmon, Vance P [VerfasserIn]   i
 Bixby, John L [VerfasserIn]   i
 Matamoros-Angles, Andreu [VerfasserIn]   i
 Forsberg, Kirsi [VerfasserIn]   i
 De Virgiliis, Francesco [VerfasserIn]   i
 Matheos, Dina P [VerfasserIn]   i
 Kwapis, Janine [VerfasserIn]   i
 Wood, Marcelo A [VerfasserIn]   i
 Puttagunta, Radhika [VerfasserIn]   i
 del Río, José Antonio [VerfasserIn]   i
 Di Giovanni, Simone [VerfasserIn]   i
Titel:PP4-dependent HDAC3 dephosphorylation discriminates between axonal regeneration and regenerative failure
Verf.angabe:Arnau Hervera, Luming Zhou, Ilaria Palmisano, Eilidh McLachlan, Guiping Kong, Thomas H Hutson, Matt C Danzi, Vance P Lemmon, John L Bixby, Andreu Matamoros-Angles, Kirsi Forsberg, Francesco De Virgiliis, Dina P Matheos, Janine Kwapis, Marcelo A Wood, Radhika Puttagunta, José Antonio del Río & Simone Di Giovanni
Jahr:2019
Umfang:20 S.
Fussnoten:Gesehen am 21.08.2019
Titel Quelle:Enthalten in: European Molecular Biology OrganizationThe EMBO journal
Ort Quelle:[London] : Nature Publishing Group UK, 1982
Jahr Quelle:2019
Band/Heft Quelle:38(2019,13), Artikelnummer e101032, 20 Seiten
ISSN Quelle:1460-2075
Abstract:The molecular mechanisms discriminating between regenerative failure and success remain elusive. While a regeneration-competent peripheral nerve injury mounts a regenerative gene expression response in bipolar dorsal root ganglia (DRG) sensory neurons, a regeneration-incompetent central spinal cord injury does not. This dichotomic response offers a unique opportunity to investigate the fundamental biological mechanisms underpinning regenerative ability. Following a pharmacological screen with small-molecule inhibitors targeting key epigenetic enzymes in DRG neurons, we identified HDAC3 signalling as a novel candidate brake to axonal regenerative growth. In vivo, we determined that only a regenerative peripheral but not a central spinal injury induces an increase in calcium, which activates protein phosphatase 4 that in turn dephosphorylates HDAC3, thus impairing its activity and enhancing histone acetylation. Bioinformatics analysis of ex vivo H3K9ac ChIPseq and RNAseq from DRG followed by promoter acetylation and protein expression studies implicated HDAC3 in the regulation of multiple regenerative pathways. Finally, genetic or pharmacological HDAC3 inhibition overcame regenerative failure of sensory axons following spinal cord injury. Together, these data indicate that PP4-dependent HDAC3 dephosphorylation discriminates between axonal regeneration and regenerative failure.
DOI:doi:10.15252/embj.2018101032
URL:Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.

Volltext: http://dx.doi.org/10.15252/embj.2018101032
 Volltext: https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2018101032
 DOI: https://doi.org/10.15252/embj.2018101032
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
Sach-SW:calcium
 HDAC3
 nerve regeneration
 spinal cord injury
 transcription
K10plus-PPN:1671747178
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68422735   QR-Code
zum Seitenanfang