GPX4 at the Crossroads of Lipid Homeostasis and Ferroptosis
Giovanni C. Forcina
Department of Biology, Stanford University, Stanford, CA, 94305 USA
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Scott J. Dixon
Department of Biology, Stanford University, Stanford, CA, 94305 USA
*E-mail: [email protected]Search for more papers by this authorGiovanni C. Forcina
Department of Biology, Stanford University, Stanford, CA, 94305 USA
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Scott J. Dixon
Department of Biology, Stanford University, Stanford, CA, 94305 USA
*E-mail: [email protected]Search for more papers by this authorAbstract
Oxygen is necessary for aerobic metabolism but can cause the harmful oxidation of lipids and other macromolecules. Oxidation of cholesterol and phospholipids containing polyunsaturated fatty acyl chains can lead to lipid peroxidation, membrane damage, and cell death. Lipid hydroperoxides are key intermediates in the process of lipid peroxidation. The lipid hydroperoxidase glutathione peroxidase 4 (GPX4) converts lipid hydroperoxides to lipid alcohols, and this process prevents the iron (Fe2+)-dependent formation of toxic lipid reactive oxygen species (ROS). Inhibition of GPX4 function leads to lipid peroxidation and can result in the induction of ferroptosis, an iron-dependent, non-apoptotic form of cell death. This review describes the formation of reactive lipid species, the function of GPX4 in preventing oxidative lipid damage, and the link between GPX4 dysfunction, lipid oxidation, and the induction of ferroptosis.
Conflict of Interest
S.J.D. is on the scientific advisory board of Ferro Therapeutics.
References
- 1T. W. Lyons, C. T. Reinhard, N. J. Planavsky, Nature 2014, 506, 307.
- 2D. Fox, Nature 2016, 530, 268.
- 3C. R. Reczek, N. S. Chandel, Curr. Opin. Cell Biol. 2015, 33, 8.
- 4S. J. Dixon, B. R. Stockwell, Nat. Chem. Biol. 2014, 10, 9.
- 5R. Margis, C. Dunand, F. K. Teixeira, M. Margis-Pinheiro, FEBS J. 2008, 275, 3959.
- 6R. Brigelius-Flohe, M. Maiorino, Biochim. Biophys. Acta 2013, 1830, 3289.
- 7F. Ursini, M. Maiorino, M. Valente, L. Ferri, C. Gregolin, Biochim. Biophys. Acta 1982, 710, 197.
- 8F. Ursini, M. Maiorino, C. Gregolin, Biochim. Biophys. Acta 1985, 839, 62.
- 9S. J. Dixon, K. M. Lemberg, M. R. Lamprecht, R. Skouta, E. M. Zaitsev, C. E. Gleason, D. N. Patel, A. J. Bauer, A. M. Cantley, W. S. Yang, B. Morrison, B. R. Stockwell, Cell 2012, 149, 1060.
- 10B. R. Stockwell, J. P. F. Angeli, H. Bayir, A. I. Bush, M. Conrad, S. J. Dixon, S. Fulda, S. Gascón, S. K. Hatzios, V. E. Kagan, K. Noel, X. Jiang, A. Linkermann, M. E. Murphy, M. Overholtzer, A. Oyagi, G. C. Pagnussat, J. Park, Q. Ran, C. S. Rosenfeld, K. Salnikow, D. Tang, F. M. Torti, S. V. Torti, S. Toyokuni, K. A. Woerpel, D. D. Zhang, Cell 2017, 171, 273.
- 11A. Linkermann, Cell Death Differ. 2018, 98, 727.
- 12L. Galluzzi, I. Vitale, S. A. Aaronson, J. M. Abrams, D. Adam, P. Agostinis, E. S. Alnemri, L. Altucci, I. Amelio, D. W. Andrews, M. Annicchiarico-Petruzzelli, A. V. Antonov, E. Arama, E. H. Baehrecke, N. A. Barlev, N. G. Bazan, F. Bernassola, M. J. M. Bertrand, K. Bianchi, M. V. Blagosklonny, K. Blomgren, C. Borner, P. Boya, C. Brenner, M. Campanella, E. Candi, D. Carmona-Gutierrez, F. Cecconi, F. K.-M. Chan, N. S. Chandel, et al., Cell Death Differ. 2018, 25, 486.
- 13T. Vanden Berghe, A. Linkermann, S. Jouan-Lanhouet, H. Walczak, P. Vandenabeele, Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2014, 15, 135.
- 14S. J. Dixon, Immunol. Rev. 2017, 277, 150.
- 15J. Y. Cao, S. J. Dixon, Cell. Mol. Life Sci. 2016, 73, 2195.
- 16S. J. Dixon, D. N. Patel, M. Welsch, R. Skouta, E. D. Lee, M. Hayano, A. G. Thomas, C. E. Gleason, N. P. Tatonetti, B. S. Slusher, B. R. Stockwell, eLife 2014, 3, e02523.
- 17J. Lewerenz, S. J. Hewett, Y. Huang, M. Lambros, P. W. Gout, P. W. Kalivas, A. Massie, I. Smolders, A. Methner, M. Pergande, S. B. Smith, V. Ganapathy, P. Maher, Antioxid. Redox Signaling 2013, 18, 522.
- 18W. S. Yang, R. Sriramaratnam, M. E. Welsch, K. Shimada, R. Skouta, V. S. Viswanathan, J. H. Cheah, P. A. Clemons, A. F. Shamji, C. B. Clish, L. M. Brown, A. W. Girotti, V. W. Cornish, S. L. Schreiber, B. R. Stockwell, Cell 2014, 156, 317.
- 19J. Y. Cao, A. Poddar, L. Magtanong, J. H. Lumb, T. R. Mileur, M. A. Reid, C. M. Dovey, J. Wang, J. W. Locasale, E. Stone, S. P. C. Cole, J. E. Carette, S. J. Dixon, Cell Rep. 2019, 26, 1544.
- 20W. S. Yang, K. J. Kim, M. M. Gaschler, M. Patel, M. S. Shchepinov, B. R. Stockwell, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2016, 113, E4966.
- 21J. Gao, F. Yang, J. Che, Y. Han, Y. Wang, N. Chen, D. W. Bak, S. Lai, X. Xie, E. Weerapana, C. Wang, ACS Cent. Sci. 2018, 4, 960.
- 22K. Shimada, R. Skouta, A. Kaplan, W. S. Yang, M. Hayano, S. J. Dixon, L. M. Brown, C. A. Valenzuela, A. J. Wolpaw, B. R. Stockwell, Nat. Chem. Biol. 2016, 12, 497.
- 23R. P. Abrams, W. L. Carroll, K. A. Woerpel, ACS Chem. Biol. 2016, 11, 1305.
- 24M. M. Gaschler, A. A. Andia, H. Liu, J. M. Csuka, B. Hurlocker, C. A. Vaiana, D. W. Heindel, D. S. Zuckerman, P. H. Bos, E. Reznik, L. F. Ye, Y. Y. Tyurina, A. J. Lin, M. S. Shchepinov, A. Y. Chan, E. Peguero-Pereira, M. A. Fomich, J. D. Daniels, A. V. Bekish, V. V. Shmanai, V. E. Kagan, L. K. Mahal, K. A. Woerpel, B. R. Stockwell, Nat. Chem. Biol. 2018, 14, 507.
- 25M. M. Gaschler, B. R. Stockwell, Biochem. Biophys. Res. Commun. 2017, 482, 419.
- 26M. Conrad, V. E. Kagan, H. Bayir, G. C. Pagnussat, B. Head, M. G. Traber, B. R. Stockwell, Genes Dev. 2018, 32, 602.
- 27A. M. Distéfano, M. V. Martin, J. P. Córdoba, A. M. Bellido, S. D'Ippólito, S. L. Colman, D. Soto, J. A. Roldán, C. G. Bartoli, E. J. Zabaleta, D. F. Fiol, B. R. Stockwell, S. J. Dixon, G. C. Pagnussat, J. Cell Biol. 2017, 216, 463.
- 28M. Bogacz, R. L. Krauth-Siegel, eLife 2018, 7, 4642.
- 29A. A. Spector, M. A. Yorek, J. Lipid Res. 1985, 26, 1015.
- 30H. Yin, L. Xu, N. A. Porter, Chem. Rev. 2011, 111, 5944.
- 31P. Wardman, L. P. Candeias, Radiat. Res. 1996, 145, 523.
- 32W. H. Koppenol, FEBS Lett. 1990, 264, 165.
- 33H. W. Gardner, Free Radical Biol. Med. 1989, 7, 65.
- 34B. A. Wagner, G. R. Buettner, C. P. Burns, Biochemistry 1994, 33, 4449.
- 35D. S. Kelkar, G. Ravikumar, N. Mehendale, S. Singh, A. Joshi, A. K. Sharma, A. Mhetre, A. Rajendran, H. Chakrapani, S. S. Kamat, Nat. Chem. Biol. 2019, 15, 169.
- 36Z. A. M. Zielinski, D. A. Pratt, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 6932.
- 37J. Lengyel, J. Rimarčík, A. Vagánek, J. Fedor, V. Lukeš, E. Klein, Food Chem. 2012, 133, 1435.
- 38G. van Meer, D. R. Voelker, G. W. Feigenson, Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2008, 9, 112.
- 39F. F. Chu, Cytogenet. Cell Genet. 1994, 66, 96.
- 40Z. R. Stoytcheva, M. J. Berry, Biochim. Biophys. Acta 2009, 1790, 1429.
- 41R. A. DeBose-Boyd, J. Ye, Trends Biochem. Sci. 2018, 43, 358.
- 42H. Imai, D. Sumi, A. Hanamoto, M. Arai, A. Sugiyama, J. Biochem. 1995, 118, 1061.
- 43M. J. Christensen, K. W. Burgener, J. Nutr. 1992, 122, 1620.
- 44M. T. Howard, B. A. Carlson, C. B. Anderson, D. L. Hatfield, J. Biol. Chem. 2013, 288, 19401.
- 45G. J. Warner, M. J. Berry, M. E. Moustafa, B. A. Carlson, D. L. Hatfield, J. R. Faust, J. Biol. Chem. 2000, 275, 28110.
- 46V. S. Viswanathan, M. J. Ryan, H. D. Dhruv, S. Gill, O. M. Eichhoff, B. Seashore-Ludlow, S. D. Kaffenberger, J. K. Eaton, K. Shimada, A. J. Aguirre, S. R. Viswanathan, S. Chattopadhyay, P. Tamayo, W. S. Yang, M. G. Rees, S. Chen, Z. V. Boskovic, S. Javaid, C. Huang, X. Wu, Y.-Y. Tseng, E. M. Roider, D. Gao, J. M. Cleary, B. M. Wolpin, J. P. Mesirov, D. A. Haber, J. A. Engelman, J. S. Boehm, J. D. Kotz, et al., Nature 2017, 547, 453.
- 47P. Scheerer, A. Borchert, N. Krauss, H. Wessner, C. Gerth, W. Höhne, H. Kuhn, Biochemistry 2007, 46, 9041.
- 48A. Borchert, J. Kalms, S. R. Roth, M. Rademacher, A. Schmidt, H.-G. Holzhutter, H. Kuhn, P. Scheerer, Biochim. Biophys. Acta, Mol. Cell Biol. Lipids 2018, 1863, 1095.
- 49S. C. E. Tosatto, V. Bosello, F. Fogolari, P. Mauri, A. Roveri, S. Toppo, L. Flohé, F. Ursini, M. Maiorino, Antioxid. Redox Signaling 2008, 10, 1515.
- 50I. Ingold, C. Berndt, S. Schmitt, S. Doll, G. Poschmann, K. Buday, A. Roveri, X. Peng, F. Porto Freitas, T. Seibt, L. Mehr, M. Aichler, A. Walch, D. Lamp, M. Jastroch, S. Miyamoto, W. Wurst, F. Ursini, E. S. J. Arnér, N. Fradejas-Villar, U. Schweizer, H. Zischka, J. P. Friedmann Angeli, M. Conrad, Cell 2018, 172, 409.
- 51L. Flohé, R. Brigelius-Flohe, in Selenium: Its Molecular Biology and Role in Human Health (Eds: D. L. Hatfield, U. Schweizer, P. A. Tsuji, V. N. Gladyshev), Springer International Publishing, Cham 2016, pp. 211–222.
10.1007/978-3-319-41283-2_17 Google Scholar
- 52R. Shah, M. S. Shchepinov, D. A. Pratt, ACS Cent. Sci. 2018, 4, 387.
- 53R. Skouta, S. J. Dixon, J. Wang, D. E. Dunn, M. Orman, K. Shimada, P. A. Rosenberg, D. C. Lo, J. M. Weinberg, A. Linkermann, B. R. Stockwell, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 4551.
- 54V. E. Kagan, G. Mao, F. Qu, J. P. F. Angeli, S. Doll, C. S. Croix, H. H. Dar, B. Liu, V. A. Tyurin, V. B. Ritov, A. A. Kapralov, A. A. Amoscato, J. Jiang, T. Anthonymuthu, D. Mohammadyani, Q. Yang, B. Proneth, J. Klein-Seetharaman, S. Watkins, I. Bahar, J. Greenberger, R. K. Mallampalli, B. R. Stockwell, Y. Y. Tyurina, M. Conrad, H. Bayır, Nat. Chem. Biol. 2017, 13, 81.
- 55S. Doll, B. Proneth, Y. Y. Tyurina, E. Panzilius, S. Kobayashi, I. Ingold, M. Irmler, J. Beckers, M. Aichler, A. Walch, H. Prokisch, D. Trümbach, G. Mao, F. Qu, H. Bayir, J. Füllekrug, C. H. Scheel, W. Wurst, J. A. Schick, V. E. Kagan, J. P. F. Angeli, M. Conrad, Nat. Chem. Biol. 2017, 13, 91.
- 56T. S. Anthonymuthu, E. M. Kenny, I. H. Shrivastava, Y. Y. Tyurina, Z. E. Hier, H.-C. Ting, H. Dar, V. A. Tyurin, A. Nesterova, A. A. Amoscato, K. Mikulska-Ruminska, J. C. Rosenbaum, G. Mao, Z. Jinming, M. Conrad, J. A. Kellum, S. E. Wenzel, A. P. VanDemark, I. Bahar, V. E. Kagan, H. Bayir, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 17835.
- 57S. E. Wenzel, Y. Y. Tyurina, J. Zhao, C. M. St Croix, H. H. Dar, G. Mao, V. A. Tyurin, T. S. Anthonymuthu, A. A. Kapralov, A. A. Amoscato, K. Mikulska-Ruminska, I. H. Shrivastava, E. M. Kenny, Q. Yang, J. C. Rosenbaum, L. J. Sparvero, D. R. Emlet, X. Wen, Y. Minami, F. Qu, S. C. Watkins, T. R. Holman, A. P. VanDemark, J. A. Kellum, I. Bahar, H. Bayır, V. E. Kagan, Cell 2017, 171, 628.
- 58S. J. Dixon, G. E. Winter, L. S. Musavi, E. D. Lee, B. Snijder, M. Rebsamen, G. Superti-Furga, B. R. Stockwell, ACS Chem. Biol. 2015, 10, 1604.
- 59H. Shindou, T. Shimizu, J. Biol. Chem. 2009, 284, 1.
- 60J. Garcia-Bermudez, L. Baudrier, E. C. Bayraktar, Y. Shen, K. La, R. Guarecuco, B. Yucel, D. Fiore, B. Tavora, E. Freinkman, S. H. Chan, C. Lewis, W. Min, G. Inghirami, D. M. Sabatini, K. Birsoy, Nature 2019, 343, 425.
- 61S. Torii, R. Shintoku, C. Kubota, M. Yaegashi, R. Torii, M. Sasaki, T. Suzuki, M. Mori, Y. Yoshimoto, T. Takeuchi, K. Yamada, Biochem. J. 2016, 473, 769.
- 62M. Gao, J. Yi, J. Zhu, A. M. Minikes, P. Monian, C. B. Thompson, X. Jiang, Mol. Cell 2018, 73, 354.
- 63A. Tarangelo, L. Magtanong, K. T. Bieging-Rolett, Y. Li, J. Ye, L. D. Attardi, S. J. Dixon, Cell Rep. 2018, 22, 569.
- 64L. Magtanong, P.-J. Ko, M. To, J. Y. Cao, G. C. Forcina, A. Tarangelo, C. C. Ward, K. Cho, G. J. Patti, D. K. Nomura, J. A. Olzmann, S. J. Dixon, Cell Chem. Biol. 2019, 26, 420.
- 65K. Vriens, S. Christen, S. Parik, D. Broekaert, K. Yoshinaga, A. Talebi, J. Dehairs, C. Escalona-Noguero, R. Schmieder, T. Cornfield, C. Charlton, L. Romero-Pérez, M. Rossi, G. Rinaldi, M. F. Orth, R. Boon, A. Kerstens, S. Y. Kwan, B. Faubert, A. Méndez-Lucas, C. C. Kopitz, T. Chen, J. Fernandez-Garcia, J. A. G. Duarte, A. A. Schmitz, P. Steigemann, M. Najimi, A. Hägebarth, J. A. Van Ginderachter, E. Sokal, et al., Nature 2019, 566, 403.
- 66M. E. Greenberg, X.-M. Li, B. G. Gugiu, X. Gu, J. Qin, R. G. Salomon, S. L. Hazen, J. Biol. Chem. 2008, 283, 2385.
- 67E. Agmon, J. Solon, P. Bassereau, B. R. Stockwell, Sci. Rep. 2018, 8, 5155.
- 68C. Schneider, N. A. Porter, A. R. Brash, J. Biol. Chem. 2008, 283, 15539.
- 69P. Grúz, M. Shimizu, K.-I. Sugiyama, M. Honma, Mutat. Res. 2017, 819, 14.
- 70R. M. Domingues, P. Domingues, T. Melo, D. Pérez-Sala, A. Reis, C. M. Spickett, J. Proteomics 2013, 92, 110.
- 71Y. Chen, Y. Liu, T. Lan, W. Qin, Y. Zhu, K. Qin, J. Gao, H. Wang, X. Hou, N. Chen, J. P. F. Angeli, M. Conrad, C. Wang, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 4712.
- 72M. E. Burczynski, G. R. Sridhar, N. T. Palackal, T. M. Penning, J. Biol. Chem. 2001, 276, 2890.
- 73N. Yagoda, M. von Rechenberg, E. Zaganjor, A. J. Bauer, W. S. Yang, D. J. Fridman, A. J. Wolpaw, I. Smukste, J. M. Peltier, J. J. Boniface, R. Smith, S. L. Lessnick, S. Sahasrabudhe, B. R. Stockwell, Nature 2007, 447, 864.
- 74W. S. Yang, B. R. Stockwell, Chem. Biol. 2008, 15, 234.
- 75S. W. Alvarez, V. O. Sviderskiy, E. M. Terzi, T. Papagiannakopoulos, A. L. Moreira, S. Adams, D. M. Sabatini, K. Birsoy, R. Possemato, Nature 2017, 551, 639.
- 76M. Gao, P. Monian, N. Quadri, R. Ramasamy, X. Jiang, Mol. Cell 2015, 59, 298.
- 77M. Gao, P. Monian, Q. Pan, W. Zhang, J. Xiang, X. Jiang, Cell Res. 2016, 26, 1021.
- 78W. Hou, Y. Xie, X. Song, X. Sun, M. T. Lotze, H. J. Zeh, R. Kang, D. Tang, Autophagy 2016, 12, 1425.
- 79T. Hirayama, A. Miki, H. Nagasawa, Metallomics 2018, 93, 1721.
- 80J. Z. Haeggström, C. D. Funk, Chem. Rev. 2011, 111, 5866.
- 81H. H. Dar, Y. Y. Tyurina, K. Mikulska-Ruminska, I. Shrivastava, H.-C. Ting, V. A. Tyurin, J. Krieger, C. M. St Croix, S. Watkins, E. Bayir, G. Mao, C. R. Armbruster, A. Kapralov, H. Wang, M. R. Parsek, T. S. Anthonymuthu, A. F. Ogunsola, B. A. Flitter, C. J. Freedman, J. R. Gaston, T. R. Holman, J. M. Pilewski, J. S. Greenberger, R. K. Mallampalli, Y. Doi, J. S. Lee, I. Bahar, J. M. Bomberger, H. Bayır, V. E. Kagan, J. Clin. Invest. 2018, 128, 4639.
- 82A. Hinman, C. R. Holst, J. C. Latham, J. J. Bruegger, G. Ulas, K. P. McCusker, A. Amagata, D. Davis, K. G. Hoff, A. H. Kahn-Kirby, V. Kim, Y. Kosaka, E. Lee, S. A. Malone, J. J. Mei, S. J. Richards, V. Rivera, G. Miller, J. K. Trimmer, W. D. Shrader, PLoS One 2018, 13, e0201369.
- 83L. Probst, J. Dächert, B. Schenk, S. Fulda, Biochem. Pharmacol. 2017, 140, 41.
- 84R. Shintoku, Y. Takigawa, K. Yamada, C. Kubota, Y. Yoshimoto, T. Takeuchi, I. Koshiishi, S. Torii, Cancer Sci. 2017, 108, 2187.
- 85H. Meng, C. L. McClendon, Z. Dai, K. Li, X. Zhang, S. He, E. Shang, Y. Liu, L. Lai, J. Med. Chem. 2016, 59, 4202.
- 86D. E. Shieh, L. T. Liu, C. C. Lin, Anticancer Res. 2000, 20, 2861.
- 87L. C. Paracatu, C. M. Q. G. de Faria, M. L. Zeraik, C. Quinello, C. Rennó, P. Palmeira, L. M. da Fonseca, V. F. Ximenes, Food Funct. 2015, 6, 1818.
- 88S. E. Kim, L. Zhang, K. Ma, M. Riegman, F. Chen, I. Ingold, M. Conrad, M. Z. Turker, M. Gao, X. Jiang, S. Monette, M. Pauliah, M. Gonen, P. Zanzonico, T. Quinn, U. Wiesner, M. S. Bradbury, M. Overholtzer, Nat. Nanotechnol. 2016, 11, 977.
- 89G. F. Vile, C. C. Winterbourn, FEBS Lett. 1987, 215, 151.
- 90R. J. Simpson, T. J. Peters, Biochim. Biophys. Acta 1987, 898, 181.
- 91L. J. Yant, Q. Ran, L. Rao, H. Van Remmen, T. Shibatani, J. G. Belter, L. Motta, A. Richardson, T. A. Prolla, Free Radical Biol. Med. 2003, 34, 496.
- 92A. Seiler, M. Schneider, H. Förster, S. Roth, E. K. Wirth, C. Culmsee, N. Plesnila, E. Kremmer, O. Rådmark, W. Wurst, G. W. Bornkamm, U. Schweizer, M. Conrad, Cell Metab. 2008, 8, 237.
- 93J. P. Friedmann Angeli, M. Schneider, B. Proneth, Y. Y. Tyurina, V. A. Tyurin, V. J. Hammond, N. Herbach, M. Aichler, A. Walch, E. Eggenhofer, D. Basavarajappa, O. Rådmark, S. Kobayashi, T. Seibt, H. Beck, F. Neff, I. Esposito, R. Wanke, H. Förster, O. Yefremova, M. Heinrichmeyer, G. W. Bornkamm, E. K. Geissler, S. B. Thomas, B. R. Stockwell, V. B. O'Donnell, V. E. Kagan, J. A. Schick, M. Conrad, Nat. Cell Biol. 2014, 16, 1180.
- 94L. Chen, W. S. Hambright, R. Na, Q. Ran, J. Biol. Chem. 2015, 290, 28097.
- 95M. Wortmann, M. Schneider, J. Pircher, J. Hellfritsch, M. Aichler, N. Vegi, P. Kölle, P. Kuhlencordt, A. Walch, U. Pohl, G. W. Bornkamm, M. Conrad, H. Beck, Circ. Res. 2013, 113, 408.
- 96M. Schneider, H. Förster, A. Boersma, A. Seiler, H. Wehnes, F. Sinowatz, C. Neumüller, M. J. Deutsch, A. Walch, M. H. de Angelis, W. Wurst, F. Ursini, A. Roveri, M. Maleszewski, M. Maiorino, M. Conrad, FASEB J. 2009, 23, 3233.
- 97S.-E. Yoo, L. Chen, R. Na, Y. Liu, C. Rios, H. Van Remmen, A. Richardson, Q. Ran, Free Radical Biol. Med. 2012, 52, 1820.
- 98A. C. Smith, A. J. Mears, R. Bunker, A. Ahmed, M. MacKenzie, J. A. Schwartzentruber, C. L. Beaulieu, E. Ferretti, FORGE Canada Consortium, J. Majewski, D. E. Bulman, F. C. Celik, K. M. Boycott, G. E. Graham, J. Med. Genet. 2014, 51, 470.
- 99A. Borchert, K. Schnurr, B. J. Thiele, H. Kühn, FEBS Lett. 1999, 446, 223.
- 100M. Maiorino, M. Scapin, F. Ursini, M. Biasolo, V. Bosello, L. Flohé, J. Biol. Chem. 2003, 278, 34286.
- 101F. Tramer, F. Micali, G. Sandri, A. Bertoni, A. Lenzi, L. Gandini, E. Panfili, Int. J. Androl. 2002, 25, 72.
- 102M. M. Gaschler, F. Hu, H. Feng, A. Linkermann, W. Min, B. R. Stockwell, ACS Chem. Biol. 2018, 13, 1013.
- 103T. Krainz, M. M. Gaschler, C. Lim, J. R. Sacher, B. R. Stockwell, P. Wipf, ACS Cent. Sci. 2016, 2, 653.
- 104J. Glavind, S. Hartmann, J. Clemmesen, K. E. Jessen, H. Dam, Acta Pathol., Microbiol. Immunol. Scand. 1952, 30, 1.
- 105A. K. Ghoshal, R. O. Recknagel, Life Sci. 1965, 4, 1521.
- 106B. D. Watson, M. D. Ginsberg, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1989, 559, 269.
- 107T. Hirschhorn, B. R. Stockwell, Free Radical Biol. Med. 2018, 133, 130.
- 108L. Li, Y. Hao, Y. Zhao, H. Wang, X. Zhao, Y. Jiang, F. Gao, Int. J. Mol. Med. 2018, 41, 3051.
- 109Y. Li, D. Feng, Z. Wang, Y. Zhao, R. Sun, D. Tian, D. Liu, F. Zhang, S. Ning, J. Yao, X. Tian, Cell Death Differ. 2019, 23, 4.
- 110M. Drefs, M. N. Thomas, M. Guba, M. K. Angele, J. Werner, M. Conrad, C. J. Steib, L. M. Holdt, J. Andrassy, A. Khandoga, M. Rentsch, Oxid. Med. Cell Longev. 2017, 2017, 8325754.
- 111X. Fang, H. Wang, D. Han, E. Xie, X. Yang, J. Wei, S. Gu, F. Gao, N. Zhu, X. Yin, Q. Cheng, P. Zhang, W. Dai, J. Chen, F. Yang, H.-T. Yang, A. Linkermann, W. Gu, J. Min, F. Wang, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2019, 116, 2672.
- 112A. Linkermann, R. Skouta, N. Himmerkus, S. R. Mulay, C. Dewitz, F. De Zen, A. Prokai, G. Zuchtriegel, F. Krombach, P.-S. Welz, R. Weinlich, T. Vanden Berghe, P. Vandenabeele, M. Pasparakis, M. Bleich, J. M. Weinberg, C. A. Reichel, J. H. Bräsen, U. Kunzendorf, H.-J. Anders, B. R. Stockwell, D. R. Green, S. Krautwald, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2014, 111, 16836.
- 113Q.-Z. Tuo, P. Lei, K. A. Jackman, X.-L. Li, H. Xiong, X.-L. Li, Z.-Y. Liuyang, L. Roisman, S.-T. Zhang, S. Ayton, Q. Wang, P. J. Crouch, K. Ganio, X.-C. Wang, L. Pei, P. A. Adlard, Y.-M. Lu, R. Cappai, J.-Z. Wang, R. Liu, A. I. Bush, Mol. Psychiatry 2017, 22, 1520.
- 114L. Magtanong, S. J. Dixon, Dev. Neurosci. 2019, https://doi.org/10.1159/000496922.
- 115Q. Li, X. Han, X. Lan, Y. Gao, J. Wan, F. Durham, T. Cheng, J. Yang, Z. Wang, C. Jiang, M. Ying, R. C. Koehler, B. R. Stockwell, J. Wang, JCI Insight 2017, 2, e90777.
- 116S. J. Guiney, P. A. Adlard, A. I. Bush, D. I. Finkelstein, S. Ayton, Neurochem. Int. 2017, 104, 34.
- 117B. Do Van, F. Gouel, A. Jonneaux, K. Timmerman, P. Gelé, M. Pétrault, M. Bastide, C. Laloux, C. Moreau, R. Bordet, D. Devos, J.-C. Devedjian, Neurobiol. Dis. 2016, 94, 169.
- 118C. Moreau, J. A. Duce, O. Rascol, J.-C. Devedjian, D. Berg, D. Dexter, Z. I. Cabantchik, A. I. Bush, D. Devos, FAIRPARK-II Study Group, Mov. Disord. 2018, 33, 568.
- 119W. S. Hambright, R. S. Fonseca, L. Chen, R. Na, Q. Ran, Redox Biol. 2017, 12, 8.
- 120D. J. R. Lane, S. Ayton, A. I. Bush, J. Alzheimer's Dis. 2018, 64, S379.
- 121S. L. Cramer, A. Saha, J. Liu, S. Tadi, S. Tiziani, W. Yan, K. Triplett, C. Lamb, S. E. Alters, S. Rowlinson, Y. J. Zhang, M. J. Keating, P. Huang, J. DiGiovanni, G. Georgiou, E. Stone, Nat. Med. 2017, 23, 120.
- 122I. Poursaitidis, X. Wang, T. Crighton, C. Labuschagne, D. Mason, S. L. Cramer, K. Triplett, R. Roy, O. E. Pardo, M. J. Seckl, S. W. Rowlinson, E. Stone, R. F. Lamb, Cell Rep. 2017, 18, 2547.
- 123Y. Zhang, H. Tan, J. D. Daniels, F. Zandkarimi, H. Liu, L. M. Brown, K. Uchida, O. A. O'Connor, B. R. Stockwell, Cell Chem. Biol. 2019, 26, 1.
- 124M. J. Hangauer, V. S. Viswanathan, M. J. Ryan, D. Bole, J. K. Eaton, A. Matov, J. Galeas, H. D. Dhruv, M. E. Berens, S. L. Schreiber, F. McCormick, M. T. McManus, Nature 2017, 551, 247.
- 125J. Tsoi, L. Robert, K. Paraiso, C. Galvan, K. M. Sheu, J. Lay, D. J. L. Wong, M. Atefi, R. Shirazi, X. Wang, D. Braas, C. S. Grasso, N. Palaskas, A. Ribas, T. G. Graeber, Cancer Cell 2018, 33, 890.
- 126C. L. Linster, E. Van Schaftingen, A. D. Hanson, Nat. Chem. Biol. 2013, 9, 72.
- 127C. N. Serhan, N. Chiang, Br. J. Pharmacol. 2008, 153, S200.
- 128G. Wang, Y. Wu, T. Zhou, Y. Guo, B. Zheng, J. Wang, Y. Bi, F. Liu, Z. Zhou, X. Guo, J. Sha, J. Proteome Res. 2013, 12, 5750.
- 129A. Roveri, M. Maiorino, C. Nisii, F. Ursini, Biochim. Biophys. Acta 1994, 1208, 211.
- 130Z. Wu, Y. Geng, X. Lu, Y. Shi, G. Wu, M. Zhang, B. Shan, H. Pan, J. Yuan, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2019, 116, 2996.
- 131K. D. Aumann, N. Bedorf, R. Brigelius-Flohé, D. Schomburg, L. Flohé, Biomed. Environ. Sci. 1997, 10, 136.
- 132P. K. Mandal, A. Seiler, T. Perisic, P. Kölle, A. Banjac, H. Förster, N. Weiss, E. Kremmer, M. W. Lieberman, S. Bannai, P. Kuhlencordt, H. Sato, G. W. Bornkamm, M. Conrad, J. Biol. Chem. 2010, 285, 22244.
- 133I. S. Harris, A. E. Treloar, S. Inoue, M. Sasaki, C. Gorrini, K. C. Lee, K. Y. Yung, D. Brenner, C. B. Knobbe-Thomsen, M. A. Cox, A. Elia, T. Berger, D. W. Cescon, A. Adeoye, A. Brüstle, S. D. Molyneux, J. M. Mason, W. Y. Li, K. Yamamoto, A. Wakeham, H. K. Berman, R. Khokha, S. J. Done, T. J. Kavanagh, C.-W. Lam, T. W. Mak, Cancer Cell 2015, 27, 211.
- 134A. B. Fisher, J. P. Vasquez-Medina, C. Dodia, E. M. Sorokina, J.-Q. Tao, S. I. Feinstein, Redox Biol. 2018, 14, 41.
- 135B. Ozkosem, S. I. Feinstein, A. B. Fisher, C. O'Flaherty, Redox Biol. 2015, 5, 15.