Bioenergética y estrés oxidativo en el sistema nervioso
Este grupo está interesado en la compresión de los mecanismos moleculares que regulan el balance energético y la homeostasis redox en las células del sistema nervioso central. En particular, estudian las proteínas y las vías de señalización responsables de la adaptación del metabolismo neuronal a las continuas demandas antioxidantes y energéticas impuestas por la neurotransmisión.
Más allá del avance en el conocimiento, los resultados potenciales de esta linea de investigación permitirán identificar aquellas dianas metabólicas, cuyas alteraciones genéticas pueden causar problemas neurologicos o enfermedades neurodegenerativas.
PUBLICACIONES RECIENTES
- Inflammation, glucose, and vascular cell damage: the role of the pentose phosphate pathway. Cardiovasc Diabetol 2016; 15(1):82.
- Mitochondrial control of cell bioenergetics in Parkinson's disease. Free Radic Biol Med. 2016.
- Melatonin induces the expression of Nrf2-regulated antioxidant enzymes via PKC and Ca2+ influx activation in mouse pancreatic acinar cells. Free Radic Biol Med. 2015;87:226-36
- Cdk5-mediated inhibition of APC/C-Cdh1 switches on the cyclin D1-Cdk4-pRb pathway causing aberrant S-phase entry of postmitotic neurons. Sci Rep. 2015.; 5:18180.
- Bioenergetics and redox adaptations of astrocytes to neuronal activity. J Neurochem. 2016
- NRF2 Orchestrates the Metabolic Shift during Induced Pluripotent Stem Cell Reprogramming. Cell Rep. 2016; 14(8): 1883-91
- Uncertainties in pentose-phosphate pathway flux assessment underestimate its contribution to neuronal glucose consumption: relevance for neurodegeneration and aging.Front Aging Neurosci. 2015; 7:89.
- Astrocyte NMDA receptors' activity sustains neuronal survival through a Cdk5-Nrf2 pathway. Cell Death Differ. 2015;22(11):1877-89
- DJ1 represses glycolysis and cell proliferation by transcriptionally up-regulating Pink1. Biochem J. 2015: 467 (2): 303-10
- Regulation of Bcl-xL-ATP Synthase Interaction by Mitochondrial Cyclin B1-Cyclin-Dependent Kinase-1 Determines Neuronal Survival. J Neurosci. 2015; 35(25):9287-301.
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