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Mitochondrial dysfunction and mitochondrial DNA mutations in atherosclerotic complications in diabetes

机译:糖尿病动脉粥样硬化并发症中的线粒体功能障碍和线粒体DNA突变

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摘要

Mitochondrial DNA (mtDNA) is particularly prone to oxidation due to the lack of histones and a deficient mismatch repair system. This explains an increased mutation rate of mtDNA that results in heteroplasmy, e.g., the coexistence of the mutant and wild-type mtDNA molecules within the same mitochondrion. In diabetes mellitus, glycotoxicity, advanced oxidative stress, collagen cross-linking, and accumulation of lipid peroxides in foam macrophage cells and arterial wall cells may significantly decrease the mutation threshold required for mitochondrial dysfunction, which in turn further contributes to the oxidative damage of the diabetic vascular wall, endothelial dysfunction, and atherosclerosis.
机译:线粒体DNA(mtDNA)由于缺乏组蛋白和缺陷的错配修复系统而特别容易氧化。这解释了增加的mtDNA突变率会导致异质性,例如同一线粒体内突变体和野生型mtDNA分子的共存。在糖尿病中,糖毒性,高级氧化应激,胶原蛋白交联以及脂质过氧化物在泡沫巨噬细胞和动脉壁细胞中的蓄积可显着降低线粒体功能障碍所需的突变阈值,进而进一步加剧了线粒体功能障碍的氧化损伤。糖尿病血管壁,内皮功能障碍和动脉粥样硬化。

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