步长畅妍“线粒体智能调控因子” 引领中国美业迈入护肤 “亚细胞时代”
近年来,「线粒体护肤」凭借其“细胞能量引擎”的科学定位,成为全球抗衰领域的黄金赛道。国际品牌依托基因编辑、线粒体靶向递送等尖端技术,将线粒体调控包装为“抗衰黑科技”,并借此构建技术壁垒。
近年来,「线粒体护肤」凭借其“细胞能量引擎”的科学定位,成为全球抗衰领域的黄金赛道。国际品牌依托基因编辑、线粒体靶向递送等尖端技术,将线粒体调控包装为“抗衰黑科技”,并借此构建技术壁垒。
科学中仍有许多未解之谜。例如,暗物质是什么?我们为什么会有意识?宇宙中是否只有我们?但对普通成年人来说,没有哪个问题比这个更让人困扰:为什么我总是感到疲惫?
结直肠癌(CRC)是全球范围内癌症相关死亡的第二大常见原因(仅次于肺癌)。他汀类药物(Statin)是一类经美国食品药品监督管理局(FDA)批准的 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂,被广泛用于治疗高胆固醇血症。而众多流行病学研究表明,使用他汀类药
研究问题:这篇文章研究了线粒体移植在拯救小脑神经退行性疾病中的潜力,特别是针对亨廷顿舞蹈病(HD)等神经退行性疾病。
从机理上讲,BHB驱动了分选nexin-9 (SNX9)的特定赖氨酸b-羟丁酰化(Kbhb),这是MDV生物发生的关键调节因子。Kbhb增加SNX9与线粒体内膜(IMM)/基质蛋白的相互作用,并促进IMM/基质MDV的形成。SNX9 Kbhb不仅对维持细胞内线
线粒体作为细胞能量代谢和生理功能调控的核心,其功能障碍与多种疾病的发生发展密切相关。线粒体衍生囊泡(MDVs)作为一种新型的线粒体质量控制途径,通过运输受损线粒体成分到溶酶体降解或释放到细胞外来维持线粒体稳态和健康。
科学家发现,线粒体中产生能量的蛋白质形成大型超级复合物,提高了ATP的生产效率,并为细胞生物学、进化和疾病提供了新的见解。线粒体通常被称为细胞的“动力源”,负责产生几乎所有重要细胞过程所需的能量。瑞士巴塞尔大学的研究人员现在利用低温电子断层扫描技术以前所未有的
2025年2月,瞿介明教授在《International Journal of Biological Sciences》【IF 8.2,Q1】在线发表题名为“OLFML3 Promotes IRG1 Mitochondrial Localization and
TALED 介导的 A-to-G 编辑依赖于 BER这一发现颠覆了以往认为的“DddA 通过解旋 DNA 辅助编辑”的假说,首次证明了线粒体碱基切除修复(BER)是编辑的关键推手。升级版eTALED:效率与精度的双重飞跃基于上述编辑机制的发现,陈佳团队开发了升
小脑退行性疾病以小脑共济失调为主要表现,线粒体功能障碍在疾病进展中至关重要,尤其是 Purkinje 细胞的线粒体损伤。线粒体移植作为一种新兴治疗方法,在神经系统疾病治疗方面展现出一定潜力,但在治疗小脑神经退行性疾病(CBND)的效果及分子机制方面尚未完全明确
线粒体 nat 神经系统 purkinje细胞 natcom 2025-03-26 10:30 2
作为国家级“专精特新”小巨人企业,康诺生物以“技术立企”为核心理念,累计研发投入超3亿元,构建了覆盖合成生物学、药物制剂、质量控制的三大技术平台,成为安徽省生物医药产业的标杆。
我们每个人都是从一个单细胞开始生命的。为了发育成一个复杂的多细胞生物,细胞必须分裂,然后这些细胞必须再次分裂,然后这些干细胞开始分化成不同的类型,在我们体内有不同的命运。在第一周,我们的细胞到达它们的第一个转折点:它们必须变成胎盘或胚胎。然后,在发育中的胚胎中
参考文献:王强,李娜.2型糖尿病的代谢机制研究进展[J].中华内分泌代谢杂志,2022,38(5):401-409.
线粒体相关内质网膜(mitochondria-associated endoplasmic reticulum membranes, MAMs)可介导钙信号传导、自噬、线粒体形态动力学、氧化应激和细胞凋亡等多种功能,且线粒体相关内质网膜介导的钙信号传导失调是神
线粒体移植治疗视网膜退行性疾病旨在将健康的线粒体植入到受损或功能不全的视网膜细胞中,以恢复其正常代谢活力和功能。通过线粒体移植,受损细胞的能量代谢能力得到改善,进而有望延缓或逆转视网膜退行性疾病的进程。尽管该技术目前还处于实验研究阶段,但已有多项体外实验和动物
几十年来,主流的生命科学信仰是这样的:一个受精卵开始分裂,细胞通过基因调控网络表达出不同的命运。那些复杂的互相激活、互相抑制的基因组合,让我们从一团细胞变成有皮肤、有心脏、有神经系统的人。
44岁的陈先生1年前发现自己的四肢总是出现不自主的抽搐,并同时伴有意识丧失,旁人呼之不应。陈先生在当地医院多次就诊,病情一直没有改善,肢体抽搐平均每月发作1次。
线粒体自噬是一种选择性自噬,作为线粒体质量控制的核心机制,通过自噬-溶酶体途径选择性清除受损线粒体,从而维持线粒体稳态。PINK1-Parkin通路是线粒体自噬重要的调控分子机制,当线粒体受损时,PINK1蛋白稳定在线粒体外膜并通过自磷酸化激活,进而通过磷酸化
在人体万亿个细胞的深处,隐藏着直径仅万分之一毫米的"能量之门"——线粒体丙酮酸载体(Mitochondrial Pyruvate Carrier, MPC)。这个由两个亚基构成的分子机器,每秒运输着数万个丙酮酸分子进入线粒体,驱动着细胞呼吸的熊熊火焰。它如同生
线粒体在多种细胞生理过程中发挥关键作用,包括细胞代谢、能量产生及细胞死亡等。线粒体稳态的维持对于正常细胞功能至关重要,其失衡与多种人类疾病密切相关,如代谢性疾病、癌症、神经退行性疾病和心血管疾病等。为了严格调控线粒体的质量与数量,细胞采用了一系列线粒体质量控制