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Cell:意外地發現了鈉轉運在線粒體能量產生中的作用
國家心血管研究中心(CNIC)的GENOXPHOS(氧化磷酸化系統的功能遺傳學)小組發現了鈉在細胞能量產生中的關鍵作用。這項研究由GENOPHOS小組組長José Antonio Enríquez博士領導,來自馬德里康普頓斯大學、加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院以及西班牙虛弱和健康衰老研究網絡(CIBERFES)和心血管疾病研究網絡(CIBERCV)的科學家也參與了這項研究。這項發表在《細胞》雜志上的研究表明,呼吸復合體I是線粒體電子傳遞鏈上的第一個酶,它具有一種迄今為止未知的鈉轉運活性,這對有效的細胞能量產生至關重要。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cellywdfxlnzyzxltnlc_1.html
Nat Immunol:研究揭示Foxp3缺失的情況,T細胞功能重組調節新機制
轉錄因子Foxp3缺失的調節性T細胞(Treg細胞)缺乏抑制功能,表現為效應T (Teff)細胞樣表型。近日來自波士頓兒童醫院免疫學科和哈佛醫學院兒科的Talal A. Chatila發現,Foxp3缺乏使雷帕霉素(mTOR)復合物2 (mTORC2)信號通路的代謝檢查點激酶靶蛋白失調,并引起有氧糖酵解和氧化磷酸化,相關研究成果發表在《Nature Immunology》上,題為"Functional reprogramming of regulatory T cells in the absence of Foxp3"。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/natimmunolyjjsfoxp3q_1.html
科學家發現肺癌干細胞代謝弱點 找到潛在靶向藥物
在這項研究中,研究人員發現肺癌干細胞依賴氧化磷酸化來產生細胞所需能量,維持細胞存活,并且這一過程依賴線粒體檸檬酸轉運蛋白SLC25A1的活性。研究結果表明在癌癥干細胞中SLC25A1在維持線粒體檸檬酸儲備和氧化還原平衡方面發揮重要作用,抑制SLC25A1的活性會導致活性氧簇的積累因此抑制癌癥干細胞的自我更新能力。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/kxjfxfagxbdxrdzdqzbx_1.html
線粒體移植的替代方案
線粒體是密切與能量代謝相關的細胞器,無論是細胞的成活(氧化磷酸化)和細胞死亡(凋亡)均與線粒體功能有關,特別是呼吸鏈的氧化磷酸化異常與許多人類疾病有關。流行的觀點認為,線粒體在進化史上是一種細菌,被其他細胞捕獲吞噬后變成一個細胞器。線粒體具有產生能量物質ATP的能力,也擁有自己獨立于細胞核的遺傳基因,當然在進化過程中已經失去部分基因,需要依靠細胞核的基因協助編碼一些功能蛋白。例如人類的線粒體只有37個基因。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/xltyzdtdfa_1.html
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