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Hispidulin alleviates high-glucose-induced podocyte injury by regulating protective autophagy - 11/06/18

Doi : 10.1016/j.biopha.2018.05.017 
Fengbo Wu a, b, 1, Sijia Li a, b, 1, Nan Zhang a, c, Wei Huang c, Xiang Li a, , Manyi Wang b, Ding Bai b, , Bo Han c, d,
a Department of Pharmacy and Department of Urology, West China Hospital, West China Medical School, Sichuan University, Chengdu, 610041, PR China 
b Department of Orthodontics and Paediatrics, West China Hospital of Stomatology, State Key Laboratory of Oral Diseases, Sichuan University, Chengdu, 610041, PR China 
c School of Pharmacy, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, 611137, PR China 
d The RNA Institute, University at Albany, State University of New York, Albany, NY, 12222, USA 

Corresponding author at: School of Pharmacy, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, 611137, PR China.School of PharmacyChengdu University of Traditional Chinese MedicineChengdu611137PR China⁎⁎Corresponding authors.School of PharmacyChengdu University of Traditional Chinese MedicineChengdu611137PR China

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Graphical abstract

Hispidulin induces autophagy and inhibits apoptosis induced by high glucose in murine podocytes via regulating the Pim1-p21-mTOR signaling axis.




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Highlights

Hispidulin induces autophagy and inhibits apoptosis induced by high glucose.
Hispidulin-induced autophagy was associated to Pim1 inhibition.
Hispidulin regulating of Pim1-p21-mTOR signaling axis.
The Pim1-regulated autophagy might be a novel target of diabetic nephropathy.

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Abstract

Objectives

Diabetic nephropathy (DN) is one of the most common complications in patients with diabetes, and the discovery of novel targeted therapeutic approaches for DN treatment still faces severe challenges. In the current study, we aimed to discover a novel natural product for potential DN treatment and determine its molecular mechanisms.

Materials and methods

Methylthiazoltetrazolium (MTT) assay was employed to evaluate cell viability. Transmission electron microscopy, GFP-LC3 fluorescence fusion plasmid, and Annexin V/PI apoptosis assay were carried out to determine cellular autophagy and apoptosis. Moreover, quantitative proteomics and bioinformatics analysis, Western blotting, and RNA interference were performed to investigate potential molecular mechanisms.

Results

Hispidulin displayed protective capacity on the high-glucose-induced podocyte injury models by activating autophagy and inhibiting apoptosis. The mechanism for hispidulin-induced autophagy was associated to Pim1 inhibition and the regulation of Pim1-p21-mTOR signaling axis. Moreover, quantitative proteomics and bioinformatics analysis revealed that the hispidulin-regulated Pim1 inhibition was associated to RAB18, NRas, PARK7, and FIS1.

Conclusions

These results indicate that hispidulin induces autophagy and inhibits apoptosis induced by high glucose in murine podocytes. This study will illuminate future developments in DN-targeted therapy.

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Keywords : Podocyte, Diabetic nephropathy, Autophagy, Hispidulin, Pim1


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Vol 104

P. 307-314 - août 2018 Retour au numéro
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  • Particle-induced SIRT1 downregulation promotes osteoclastogenesis and osteolysis through ER stress regulation
  • Liang Zhang, Dongmei Bao, Peng Li, Zhidong Lu, Long Pang, Zhirong Chen, Haohui Guo, Zhihui Gao, Qunhua Jin
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  • Hordenine protects against hyperglycemia-associated renal complications in streptozotocin-induced diabetic mice
  • Shuhao Su, Meng Cao, Guangyuan Wu, Zi Long, Xiaodong Cheng, Junshu Fan, Zhongrui Xu, Hongfei Su, Yiming Hao, Ge Li, Jie Peng, Shuang Li, Xin Wang

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