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NFAT activation by membrane potential follows a calcium pathway distinct from other activity-related transcription factors in skeletal muscle cells
Indexado
WoS WOS:000253992300007
Scopus SCOPUS_ID:41549143871
DOI 10.1152/AJPCELL.00195.2007
Año 2008
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



Depolarization of skeletal muscle cells triggers intracellular Ca2+ signals mediated by ryanodine and inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) receptors. Previously, we have reported that K+-induced depolarization activates transcriptional regulators ERK, cAMP response element-binding protein, c-fos, c-jun, and egr-1 through IP3-dependent Ca2+ release, whereas NF-kappa B activation is elicited by both ryanodine and IP3 receptor-mediated Ca2+ signals. We have further shown that field stimulation with electrical pulses results in an NF-kappa B activation increase dependent of the amount of pulses and independent of their frequency. In this work, we report the results obtained for nuclear factor of activated T cells ( NFAT)mediated transcription and translocation generated by both K+ and electrical stimulation protocols in primary skeletal muscle cells and C2C12 cells. The Ca2+ source for NFAT activation is through release by ryanodine receptors and extracellular Ca2+ entry. We found this activation to be independent of the number of pulses within a physiological range of stimulus frequency and enhanced by long-lasting low-frequency stimulation. Therefore, activation of the NFAT signaling pathway differs from that of NF-kappa B and other transcription factors. Calcineurin enzyme activity correlated well with the relative activation of NFAT translocation and transcription using different stimulation protocols. Furthermore, both K+-induced depolarization and electrical stimulation increased mRNA levels of the type 1 IP3 receptor mediated by calcineurin activity, which suggests that depolarization may regulate IP3 receptor transcription. These results confirm the presence of at least two independent pathways for excitation-transcription coupling in skeletal muscle cells, both dependent on Ca2+ release and triggered by the same voltage sensor but activating different intracellular release channels.

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Disciplinas de Investigación



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Physiology
Cell Biology
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SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Valdés, Juan A. Hombre Universidad de Chile - Chile
2 Gaggero, Eduardo Hombre Universidad de Chile - Chile
3 HIDALGO-GODOY, JORGE Hombre Universidad de Chile - Chile
4 LEAL-REYES, NANCY VALERIA Mujer Universidad de Chile - Chile
5 JAIMOVICH-PEREZ, ENRIQUE ZACARIAS Hombre Universidad de Chile - Chile
6 CARRASCO-FRIZ, MARIA ANGELICA Mujer Universidad de Chile - Chile
6 Angelica Carrasco, M. Mujer Universidad de Chile - Chile

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Financiamiento



Fuente
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Agradecimientos



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