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Nature子刊和Aging Cell兩篇論文:<font color='red'>線粒體</font>功能障礙是如何導致早衰和疾病的
布法羅大學(University at Buffalo)的研究人員及其合作者已經開發出強大的新方法,來研究并可能逆轉導致線粒體疾病和過早衰老的細胞機制。[查看]
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不講武德!Nature子刊:癌細胞可以偷取免疫細胞的<font color='red'>線粒體</font>,提高癌細胞的侵襲性
癌癥,一直是當今社會面臨的最嚴峻的問題之一,自從2018年癌癥的免疫療法獲得諾貝爾獎以來,有關人體自身免疫對抗癌癥的臨床研究越來越多,但是收效并沒有達到預期。造成這一問題的主要原因是免疫系統的作用機制還沒有完全搞清楚,進而限制了免疫療法的應用和發展。因此,研究并闡明癌細胞如何逃避免疫系統的“追殺”是尋找下一代癌癥免疫療法的關鍵一步。[查看]
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攻克阿爾茨海默癥的曙光!納米酶復合材料或可改善阿爾茨海默癥
阿爾茨海默病(AD)俗稱老年癡呆癥,是一種神經退行性疾病,是一種與淀粉樣蛋白原纖維(Aβ)沉積和神經纖維纏結(NFTs)密切相關的線粒體功能障礙。治療AD的藥物一直在開發,但是效果都很有限,主要原因是:對認知功能的影響較差或有顯著的副作用以及血腦屏障穿透性較弱,難以達到理想的治療效果。[查看]
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PNAS驚人大發現!發燒竟能抗癌,“小病不斷,大病不犯”或許不是謠傳
近日,德國馬克斯·普朗克免疫生物學和表觀遺傳學研究所Erika L. Pearce教授領銜的研究團隊對這一疑問進行了科學的解答,該團隊在《PNAS》雜志發表了一篇重要成果,發現機體體溫的升高有益于優化CD8+T細胞的代謝活性和功能,增強線粒體蛋白的翻譯效率,從而有效抵御癌細胞的侵襲。[查看]
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多運動就一定好嗎?Cell子刊:過度運動會導致健康人的<font color='red'>線粒體</font>功能受損并降低葡萄糖耐量
近日,瑞典體育與健康科學學院的研究人員在國際學術期刊《細胞—代謝》上發表了文章,揭示了過度的運動訓練會導致健康志愿者的線粒體功能受損并降低葡萄糖耐量。[查看]
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PNAS重大突破:發現抗衰老的關鍵生化機制
衰老是生命中不可避免的一部分,但有些物種衰老的方式與其他物種非常不同,甚至與非常相似的物種也不一樣。例如,一種體型與鼴鼠或老鼠相仿的東非嚙齒動物--裸鼴鼠,表現出明顯的延緩衰老過程,可活到30歲。來自俄羅斯、德國和瑞士的科學家現在在老鼠,蝙蝠和裸鼢鼠細胞中證實了一種和衰老相關的機制--一個線粒體內膜"輕度的去極化"過程:輕度去極化調節細胞中線粒體活性氧的產生(mROS),因此是一種抗衰老的機制。在小鼠中,這種機制在1歲時瓦解,而在裸鼴鼠中直到20歲才開始瓦解。近日發表在《PNAS》上的這篇論文詳細描述了這一新證實的機制。[查看]
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Science:新研究揭示VDAC蛋白寡聚體促進<font color='red'>線粒體</font>DNA釋放和自身免疫反應
免疫系統利用它的線粒體自我刺激針對感染的先天性反應和適應性反應。活性氧(ROS)、具有免疫原性的線粒體DNA (mtDNA)甚至整個線粒體都在一個微妙的平衡中局部動員起來,從而產生炎性作用的熱點。當這些過程的正常限制性反饋受到破壞時,有害的自身免疫反應常常就會出現。[查看]
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Nat Metabol:最新研究挑戰科學家們對機體過早衰老的理解 <font color='red'>線粒體</font>DNA功能紊亂或會加速衰老過程
近日,一項刊登在國際雜志Nature Metabolism上的研究報告中,來自東芬蘭大學的科學家們通過研究發現,線粒體DNA功能的紊亂或會以不同于此前想象中的方式來加速機體的衰老過程;機體衰老速度的加快或許是細胞中異常核苷酸水平和受損細胞核DNA的維持導致的結果。[查看]
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Cancer Discovery:KRAS誘導<font color='red'>線粒體</font>自噬來促進胰腺癌發展
癌細胞在腫瘤的低能量環境中使用一種奇怪的繁殖策略:他們破壞了自己的線粒體!冷泉港實驗室(CSHL)的研究人員現在也知道了這個過程是如何發生的,為胰腺癌治療提供了一個有希望的新靶點。[查看]
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Nature:揭示卵細胞選擇最健康的<font color='red'>線粒體</font>傳遞給后代的機制
發育中的卵細胞會進行測試,選出最健康的線粒體(細胞中的能量制造工廠),然后傳遞給下一代。一項針對果蠅的新研究顯示了這種測試是如何進行的。相關研究結果于2019年5月15日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Mitochondrial fragmentation drives selective removal of deleterious mtDNA in the germline”。[查看]
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<font color='red'>線粒體</font>動態平衡對干細胞胚胎發育的影響得以揭示
線粒體(mitochondrion)是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,細胞中制造能量的結構,細胞進行有氧呼吸的主要場所,被稱為"power house"。其直徑在0.5到10微米左右。線粒體擁有自身的遺傳物質和遺傳體系,但它的基因組大小有限,是一種半自主細胞器。除了為細胞提供能量外,線粒體還參與諸如細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,并擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。[查看]
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T細胞通過外泌體轉移DNA 起始樹突狀細胞的免疫反應
CNIC研究人員證明,納米囊泡中含有的線粒體DNA會激活受體細胞的警覺狀態,從而激活抗病毒遺傳程序。這些稱為外泌體的納米囊泡由T淋巴細胞產生,并通過細胞間接觸被樹突細胞吸收。[查看]
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研究發現充電可使材料獲得抗菌性能
材料和電之間存在密切的關聯。如基于摩擦起電的現象,通過選擇合適的材料和電路設計,可成功制備將機械能轉化為電能的摩擦納米發電機。而將電場作用于材料時,也可對材料的多方面性質產生影響,如改變材料的電荷數量和電荷分布。與此相比,不那么為人所知的是,生物細胞也在時刻進行著密集、精細、活躍的電活動。細胞維持新陳代謝所必需的能量的產生,就是通過電子在呼吸鏈上的一系列蛋白之間的傳遞所實現的。真核生物細胞的呼吸鏈相關蛋白位于線粒體內,而微生物如細菌的呼吸鏈相關蛋白位于細胞膜上。因此,微生物對于外界的電擾動更為敏感。[查看]
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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]
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Nucleic Acids Research:研究發現<font color='red'>線粒體</font>翻譯質量控制對于胚胎發育的重要性
近日,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所王恩多研究組,與芬蘭科學家合作的最新研究成果,以Editing activity for eliminating mischarged tRNAs is essential in mammalian mitochondria為題,發表在《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上。哺乳動物細胞含有兩個相對獨立的翻譯系統:細胞質和線粒體翻譯系統。[查看]
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