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Enregistrement W2591560740 · doi:10.1182/blood.v116.21.4253.4253

Intraendosomal Transferrin Saturation Governs Interorganellar Association for Iron Delivery In Erythroid Cells

2010· article· en· W2591560740 sur OpenAlexaff
Tariq Roshan, Tanya Kahawita, Matthias Schranzhofer, Marc Mikhael, Alex D. Sheftel, Prem Ponka

Notice bibliographique

RevueBlood · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueErythrocyte Function and Pathophysiology
Établissements canadiensUniversity of OttawaJewish General HospitalMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEndosomeFerrochelataseTransferrin receptorEndocytosisMitochondrionCell biologyDMT1TransferrinPinocytosisChemistryBiochemistryProtoporphyrin IXBiologyHemeBiophysicsReceptorTransporterEnzyme

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Abstract 4253 Delivery of iron (Fe) to most cells occurs following the binding of diferric transferrin (Tf) to its cognate receptors on the cell membrane. The Tf-receptor complexes are then internalized via endocytosis, and Fe is released from Tf by a process involving endosomal acidification. Iron, following its reduction to Fe2+ by Steap3 (six-transmembrane epithelial antigen of the prostate 3), is then transported across the endosomal membrane by the divalent metal transporter, DMT1. Unfortunately, the post-endosomal path of Fe within cells remains elusive or is, at best, controversial. It has been commonly accepted that a low molecular weight intermediate chaperones iron in transit from endosomes to mitochondria and other sites of utilization; however, this much sought iron binding intermediate has never been identified. In erythroid cells, more than 90% of iron must enter mitochondria since ferrochelatase, the final enzyme in the heme biosynthetic pathway that inserts Fe2+ into protoporphyrin IX, resides in the inner part of the inner mitochondrial membrane. In erythroid cells, strong evidence exists for specific targeting of Fe toward mitochondria: iron acquired from Tf continues to flow into mitochondria even when the synthesis of protoporphyrin IX is suppressed. Based on this, we have formulated the hypothesis that in erythroid cells a transient mitochondrion-endosome interaction is involved in Fe translocation to its final destination and have collected experimental support for this proposition (Zhang et al. Blood 105:368, 2005; Sheftel et al. Blood 110: 125, 2007). In the present study, we developed two additional experimental strategies to seek further support for the above hypothesis. First, instead of using two-dimensional (2D) confocal microscopy (Sheftel et al. 2007), we generated 3D confocal images using a Quorum WaveFX Spinning Disc Confocal System: a laser-based system using optimized Nipkow Spinning Disc Technology capable of acquiring confocal images at video rates, allowing us to capture images of endosomes interacting with mitochondria in space, excluding the possibility of “pseudo-interactions” caused by coincidental overlapping. This technique clearly revealed contact of endosomes with mitochondria in 3D space. Moreover, we developed a novel method using a flow subcytometry to analyze lysates obtained from reticulocytes with fluorescently labeled endosomes (Alexa Green Transferrin) and mitochondria (MitoTracker Deep Red). Using this strategy, we have identified three distinct flow particulate populations: endosomes, mitochondria, and a population double labeled with both fluorescent markers. The size of the double-labeled population (presumably representing endosomes associated with mitochondria) increases with incubation time and reaches a plateau in ∼20 min. Reticulocyte re-incubation with unlabeled Fe2-Tf leads to a time-dependent decrease of the dual-labeled population, indicating a reversible nature of mitochondria-endosome interactions. Bafilomycin A1, which blocks endosome acidification and Fe release from Tf, slows down the generation of the double-labeled population. One likely explanation for this observation is that bafilomycin A1 blocks Fe2+ export from endosomes already associated with mitochondria, extending their residence time on these organelles, thus causing a “traffic jam” that decelerates the movement of endosomes containing fluorescent Tf towards mitochondria. Similar effects were obtained using heme, which was shown to feedback inhibit the release of iron from Tf within reticulocytes endosomes (Ponka et al. Biochem J 251:105, 1988). The presence of heme during the re-incubation of double-labeled reticulocytes with unlabeled Fe2-Tf slowed down the disappearance of the double population, suggesting that the efficient dissociation of endosomes requires them to be iron-free. Taken together, our new data in support of this “kiss-and-run” behavior of organelles in erythroid cells suggest that a molecular mechanism is in place which coordinates the iron status of intraorganellar Tf with endosomal trafficking. 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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,179
Score d'incertitude au seuil0,450

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,221
Écart entre enseignants0,214 · 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 tête enseignante, 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
Publié2010
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Résumé présentoui

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