Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Etusivu
  • Trepo
  • TUNICRIS-julkaisut
  • Näytä viite
  •   Etusivu
  • Trepo
  • TUNICRIS-julkaisut
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

mTOR signaling regulates demand-adapted hematopoiesis and metabolic reprogramming required for an effective cellular immune response in Drosophila melanogaster larvae

Anderl, Ines; Ekström, Jens Ola; Tuomela, Tea; Rämet, Mika; Salminen, Tiina Susanna; Vesala, Laura (2026-03)

 
Avaa tiedosto
mTOR_signaling_regulates_demand-adapted_hematopoiesis_and_metabolic_reprogramming_required_for_an_effective_cellular_immune_response_in_Drosophila_melanogaster_larvae.pdf (2.891Mt)
Lataukset: 



Anderl, Ines
Ekström, Jens Ola
Tuomela, Tea
Rämet, Mika
Salminen, Tiina Susanna
Vesala, Laura
03 / 2026

PLoS Genetics
doi:10.1371/journal.pgen.1012094
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202605115353

Kuvaus

Peer reviewed
Tiivistelmä
The evolutionarily conserved mechanistic Target of Rapamycin (mTOR) pathway connects energy and nutrient availability to growth, proliferation, differentiation, immunity and survival. Here, we investigated the role of the mTOR pathway in Drosophila hematopoiesis and immunity using genetic and transcriptomic analyses of peripheral larval blood cells (hemocytes). We show that blood cell-directed mTor expression induced lamellocyte differentiation as seen after parasitoid wasp infection. Genetic epistasis revealed that lamellocyte hematopoiesis downstream of mTor is mediated by the JNK and p38 pathways. Transcriptomic profiling showed largely similar changes in gene expression patterns of wasp infected and mTor overexpressing hemocytes. While mTOR signaling is necessary for proper lamellocyte differentiation, mTOR Complex 1 (mTORC1) activity is suppressed in mature lamellocytes. Our transcriptome data indicated that hemocyte activation is accompanied by a shift in metabolism towards aerobic glycolysis for energy production, the oxidative pentose phosphate pathway for NADPH recycling, ROS production and detoxification as well as glutaminolysis for glutathione production. Our data highlight the key role of mTOR in controlling blood cell fate in Drosophila.
Kokoelmat
  • TUNICRIS-julkaisut [25018]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste