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Enregistrement W2588169152 · doi:10.1182/blood.v114.22.1995.1995

Deciphering Mitochondrial Iron Metabolism Using a Knockout Mouse.

2009· article· en· W2588169152 sur OpenAlexaff
Michael Huang, E. Becker, Megan Whitnall, Yohan Suryo Rahmanto, Prem Ponka, Des R. Richardson

Notice bibliographique

RevueBlood · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueGenetic Neurodegenerative Diseases
Établissements canadiensMcGill UniversityJewish General Hospital
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFrataxinAconitaseFerritinBiochemistryMitochondrionBiologyIron–sulfur clusterMitochondrial diseaseHemeCell biologyChemistryEnzymeMitochondrial DNA

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Abstract 1995 Poster Board I-1017 We utilized the muscle creatine kinase conditional frataxin knockout mouse to elucidate how frataxin-deficiency alters iron metabolism. This is of significance since frataxin-deficiency leads to the neuro- and cardio-degenerative disease, Friedreich's ataxia. Using cardiac tissues, we demonstrate that frataxin-deficiency leads to down-regulation of key molecules involved in three mitochondrial utilization pathways: iron-sulfur cluster (ISC) synthesis (iron-sulfur cluster scaffold protein1/2 and the cysteine desulferase, Nfs1); mitochondrial-iron storage (mitochondrial ferritin); and heme synthesis (5-aminolevulinate dehydratase, coproporphyrinogen oxidase, hydroxymethylbilane synthase, uroporphyrinogen III synthase and ferrochelatase). This marked decrease in mitochondrial-iron utilization and resultant reduced release of heme and ISC from the mitochondrion could contribute to the excess mitochondrial-iron observed. Indeed, this effect is compounded by increased iron availability for mitochondrial uptake through: (1) transferrin receptor1 up-regulation that increases iron uptake from transferrin; (2) decreased ferroportin1 expression, limiting iron export; (3) increased expression of the heme catabolism enzyme, heme oxygenase1, and down-regulation of ferritin-H and —L, both of which likely lead to increased “free iron” for mitochondrial uptake; and (4) increased expression of the mammalian exocyst protein, Sec15l1, and the mitochondrial-iron importer, mitoferrin-2 (Mfrn2), that facilitate cellular iron uptake and mitochondrial-iron influx, respectively. This study enables construction of a model explaining the cytosolic iron-deficiency and mitochondrial-iron-loading in the absence of frataxin that is important for understanding the pathogenesis of Friedreich's ataxia. Disclosures: No relevant conflicts of interest to declare.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,032
Tête enseignante GPT0,269
Écart entre enseignants0,238 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2009
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