SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:umu-215182"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:umu-215182" > Phosphate Restricti...

Phosphate Restriction Promotes Longevity via Activation of Autophagy and the Multivesicular Body Pathway

Ebrahimi, Mahsa, 1985- (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Habernig, Lukas (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Broeskamp, Filomena (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
visa fler...
Aufschnaiter, Andreas, Dr. rer. nat. 1988- (författare)
Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden,Stockholm Univ, Dept Biochem & Biophys, S-10691 Stockholm, Sweden
Diessl, Jutta (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Atienza, Isabel (författare)
Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA), University of Cadiz, 11001 Cadiz, Spain
Matz, Steffen (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Ruiz, Felix A. (författare)
Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA), University of Cadiz, 11001 Cadiz, Spain
Büttner, Sabrina (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut,University of Graz, Austria
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2021-11-13
2021
Engelska.
Ingår i: Cells. - : MDPI. - 2073-4409. ; 10:11
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Nutrient limitation results in an activation of autophagy in organisms ranging from yeast, nematodes and flies to mammals. Several evolutionary conserved nutrient-sensing kinases are critical for efficient adaptation of yeast cells to glucose, nitrogen or phosphate depletion, subsequent cell-cycle exit and the regulation of autophagy. Here, we demonstrate that phosphate restriction results in a prominent extension of yeast lifespan that requires the coordinated activity of autophagy and the multivesicular body pathway, enabling efficient turnover of cytoplasmic and plasma membrane cargo. While the multivesicular body pathway was essential during the early days of aging, autophagy contributed to long-term survival at later days. The cyclin-dependent kinase Pho85 was critical for phosphate restriction-induced autophagy and full lifespan extension. In contrast, when cell-cycle exit was triggered by exhaustion of glucose instead of phosphate, Pho85 and its cyclin, Pho80, functioned as negative regulators of autophagy and lifespan. The storage of phosphate in form of polyphosphate was completely dispensable to in sustaining viability under phosphate restriction. Collectively, our results identify the multifunctional, nutrient-sensing kinase Pho85 as critical modulator of longevity that differentially coordinates the autophagic response to distinct kinds of starvation.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biokemi och molekylärbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biochemistry and Molecular Biology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Cellbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Cell Biology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Biologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

lifespan
nutrient limitation
yeast
autophagy
Pho85
aging
polyphosphate
vacuole fusion
quiescence

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Cells (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy