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Signaling Pathways, Chemical and Biological Modulators of Nucleotide Excision Repair: The Faithful Shield against UV Genotoxicity

Authors :
B. Badran
Xavier Gidrol
H. Fayyad-Kazan
Hamid Reza Rezvani
Nour Fayyad
Farah Kobaisi
Walid Rachidi
Eric Sulpice
M. Fayyad-Kazan
Biomicrotechnologie et génomique fonctionnelle (BIOMICS)
Laboratoire de Biologie à Grande Échelle (BGE - UMR S1038)
Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG)
Direction de Recherche Fondamentale (CEA) (DRF (CEA))
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Direction de Recherche Fondamentale (CEA) (DRF (CEA))
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019])-Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019])
Chimie Interface Biologie pour l’Environnement, la Santé et la Toxicologie (CIBEST )
SYstèmes Moléculaires et nanoMatériaux pour l’Energie et la Santé (SYMMES)
Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019])-Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019])-Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Université de Bordeaux (UB)
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019])-Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019])-Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019])-Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG)
ANR-18-CE17-0017,PGI2Heal,La voie de la PGI2 pour améliorer la cicatrisation des plaies du pied diabétique(2018)
Source :
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Hindawi, 2019, 2019, pp.1-18. ⟨10.1155/2019/4654206⟩, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Vol 2019 (2019), Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019, 2019, pp.1-18. ⟨10.1155/2019/4654206⟩
Publication Year :
2019
Publisher :
HAL CCSD, 2019.

Abstract

The continuous exposure of the human body’s cells to radiation and genotoxic stresses leads to the accumulation of DNA lesions. Fortunately, our body has several effective repair mechanisms, among which is nucleotide excision repair (NER), to counteract these lesions. NER includes both global genome repair (GG-NER) and transcription-coupled repair (TC-NER). Deficiencies in the NER pathway underlie the development of several DNA repair diseases, such as xeroderma pigmentosum (XP), Cockayne syndrome (CS), and trichothiodystrophy (TTD). Deficiencies in GG-NER and TC-NER render individuals to become prone to cancer and neurological disorders, respectively. Therefore, NER regulation is of interest in fine-tuning these risks. Distinct signaling cascades including the NFE2L2 (NRF2), AHR, PI3K/AKT1, MAPK, and CSNK2A1 pathways can modulate NER function. In addition, several chemical and biological compounds have proven success in regulating NER’s activity. These modulators, particularly the positive ones, could therefore provide potential treatments for genetic DNA repair-based diseases. Negative modulators, nonetheless, can help sensitize cells to killing by genotoxic chemicals. In this review, we will summarize and discuss the major upstream signaling pathways and molecules that could modulate the NER’s activity.

Details

Language :
English
ISSN :
19420900 and 19420994
Database :
OpenAIRE
Journal :
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Hindawi, 2019, 2019, pp.1-18. ⟨10.1155/2019/4654206⟩, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Vol 2019 (2019), Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019, 2019, pp.1-18. ⟨10.1155/2019/4654206⟩
Accession number :
edsair.doi.dedup.....0fcace88c0a3b36b4840be38f9c4fe46