十四个衰老标志物之三:线粒体功能障碍解决方案
线粒体它既是能量来源又是细胞凋亡的开关。线粒体功能障碍解决方案要覆盖从分子修复到生活方式的完整链条:首先要解决ATP生产不足这个核心矛盾,再处理自由基和线粒体质量控制问题。
线粒体它既是能量来源又是细胞凋亡的开关。线粒体功能障碍解决方案要覆盖从分子修复到生活方式的完整链条:首先要解决ATP生产不足这个核心矛盾,再处理自由基和线粒体质量控制问题。
例如,在人类前列腺癌中,去神经的癌症会表现出线粒体代谢下调和能量生产向糖酵解依赖的转变。这些研究揭示了癌细胞对神经的代谢依赖性,并暗示在神经-癌细胞间存在代谢支持机制。
最近,同济大学的科学家们有了新发现,这个发现还登上了《Nature》子刊,原来线粒体“缺钙”会让肠道提前变老,这到底是怎么回事呢?
华东师范大学教授李大力、刘明耀团队联合临港实验室青年研究员陈亮团队,开发出高性能线粒体腺嘌呤碱基编辑器(eTd-mtABEs),并成功构建了感音神经性耳聋和Leigh综合征大鼠疾病模型。此外,研究团队利用改造的DdCBE变体,首次实现线粒体致病突变的体内原位纠
糖尿病视网膜病变作为糖尿病常见且危害显著的微血管并发症,是工作年龄段成人失明的重要原因之一。其发病机制复杂多样,涉及氧化应激失衡、炎症级联反应激活以及血管内皮功能异常等多重病理环节,各因素相互交织,形成复杂的致病网络。在2025年视觉和眼科学研究学会年会(AR
肝细胞癌(HCC)作为全球范围内极为常见的恶性肿瘤之一,严重威胁着患者的生命健康。尽管靶向治疗在临床实践中已取得了令人瞩目的显著进展,为部分患者带来了新的治疗希望,但手术切除目前依旧是治疗 HCC 最有效且关键的手段,特别是在疾病早期阶段,手术往往能取得较为理
要想真正干预,必须深入细胞内部,揪出衰老的“元凶”!近日,新西兰细胞健康先锋MitoQ携手梅斯医学发布的《细胞抗衰白皮书》,首次将衰老研究的焦点锁定在细胞“能量工厂”线粒体,为精准抗衰打开了全新思路。
2025 年 6 月 5 日,山东大学张玉青和赵涵共同通讯在Advanced Science在线发表题为“Alnustone Ameliorates Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Diseas
在我们每个细胞深处,都存在着成百上千个微小的“动力工厂”——线粒体 (Mitochondria)。它们拥有自己独立的遗传密码(mtDNA),但这份密码本却异常脆弱,一旦出错,便会引发一系列毁灭性的遗传疾病,如导致青年人迅速失明的Leber遗传性视神经病变 (L
在水果的缤纷世界里,石榴一直凭借着晶莹剔透的果肉和酸甜可口的滋味备受喜爱。不过,你可能想不到,这颗小小的石榴,近期竟和老年痴呆症的防治联系在了一起,成为科研领域关注的焦点。这背后到底有着怎样的奥秘呢?
第二阶段,丙酮酸进入线粒体,在丙酮酸脱氢酶复合体的作用下,转化为乙酰辅酶A。乙酰辅酶A进入三羧酸循环(TCA循环),这是有氧呼吸的关键环节。在TCA循环中,乙酰辅酶A与草酰乙酸结合生成柠檬酸,经过一系列酶促反应,依次生成异柠檬酸、α - 酮戊二酸、琥珀酸、延胡
声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。【[礼物]福利礼包赠送中】即日起,每天将在收
神经退行性疾病(ND)以神经元功能的进行性损害和丧失为特征[1]。小脑神经退行性疾病(CBND)表现为小脑性共济失调。现有的治疗方法不能完全纠正潜在的神经退行性疾病过程。浦肯野细胞的线粒体损伤已被确定为小脑神经退行性疾病的核心机制。针对浦肯野细胞的线粒体干预可
线粒体不仅是我们细胞活动的能量工厂,更是细胞代谢的核心枢纽。“没有线粒体,人体就不复存在。”这句话听起来有些绝对,但却是不争的事实。为何线粒体在我们生命中扮演着重要的角色?
从 1968 年第一个限制性内切酶的发现、到 1985 年聚合酶链式反应(PCR) 技术的发明,再到 2013 年CRISPR 基因编辑技术的应用,生物技术的每一个突破性发现都进一步提高了我们操纵 DNA 乃至调控生命蓝图的能力。特别是 CRISPR 基因编辑
科技创新是化妆品产业发展的核心驱动力,在当下的市场环境中,其重要性与必要性愈发凸显:消费者追求产品背后的核心技术、成分功效及安全性,化妆品企业也将科技创新作为建立消费者信任和在市场竞争中脱颖而出的关键。
科技创新是化妆品产业发展的核心驱动力,在当下的市场环境中,其重要性与必要性愈发凸显:消费者追求产品背后的核心技术、成分功效及安全性,化妆品企业也将科技创新作为建立消费者信任和在市场竞争中脱颖而出的关键。
南昌大学第二附属医院段新旺教授团队在Rheumatology Autoimmunity上发表综述文章,深入探讨了线粒体在系统性红斑狼疮(SLE)发病机制中的关键作用。
帕金蛋白(Parkin)是线粒体稳态的关键调节因子,在线粒体自噬(选择性清除受损线粒体的过程)中发挥着核心作用。帕金蛋白在丝氨酸65位点的磷酸化是一种关键的翻译后修饰,能够激活其E3泛素连接酶活性,从而促进线粒体的清除。这种抗体使研究人员能够研究帕金蛋白磷酸化
脊髓缺血再灌注损伤是一种严重的脊髓损伤类型,可导致严重的感觉和运动功能障碍[1]。脊髓缺血再灌注损伤常见于创伤、脊髓和胸腹主动脉术后,具有不可预知性、难治性的特点,给患者、家庭及社会带来了沉重的负担。其中,脊髓缺血再灌注损伤的术后神经功能障碍和永久性截瘫的发生