线粒体

NRR:美国德克萨斯大学Walter Balduini团队报道褪黑激素可显著降低线粒体炎症

在压力或病理条件下,许多细胞会转而采用瓦伯格型代谢,将丙酮酸排除在线粒体之外,导致线粒体内乙酰辅酶 A (乙酰辅酶 A) 生成减少。这会影响电子传递链功能和三磷酸腺苷生成,但也会减少线粒体内褪黑激素的合成,褪黑激素的合成需要乙酰辅酶 A 作为辅助底物/辅助因子

线粒体 褪黑激素 德克萨斯 balduini balduin 2025-08-11 09:01  3

线粒体双重密码:科学家破解睡眠调控与寿命延长的细胞机制

两项突破性研究正在重新定义人类对生命基本过程的理解。来自牛津大学和哈佛医学院的科学家团队分别在《自然》和《细胞》期刊发表研究,揭示了线粒体这一细胞内"动力工厂"如何同时调控睡眠需求和物种寿命,为开发抗衰老疗法和睡眠障碍治疗提供了全新的分子靶点。

科学家 睡眠 细胞 线粒体 寿命 2025-08-09 22:51  2

赵惠民团队开发线粒体代谢去区室化策略,大幅提高琥珀酸合成产量

在微生物代谢工程领域,酵母因其强大的合成能力和工业化潜力,被广泛用于生产高附加值化学品。然而,传统真核细胞的代谢具有高度区室化特点,即关键辅因子如 NADH 和乙酰辅酶 A(acetyl-CoA)主要在线粒体中生成,而胞质中的辅因子供给往往不足,限制了酵母对于

策略 线粒体 琥珀酸 赵惠民 赵惠民团队 2025-08-05 19:27  3

治疗线粒体疾病有了新路径

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

疾病 线粒体 mtdna 线粒体基因组 点突变 2025-06-25 07:01  7

线粒体谷胱甘肽动态调控,或可成为糖尿病视网膜病变干预的新靶点

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

靶点 线粒体 糖尿病视网膜病变 谷胱甘肽 线粒体谷胱甘肽 2025-06-21 11:21  7

SLC39A1-Drp1轴破坏线粒体质控驱动癌细胞存活

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

癌细胞 线粒体 质控 hcc 线粒体质控 2025-06-14 11:56  11

Nature Biotechnology | 效率飙升145倍!新型A-G碱基编辑器精准“修正”线粒体遗传缺陷

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

线粒体 编辑器 碱基 碱基编辑器 线粒体遗传 2025-06-12 03:27  7

看懂:线粒体相关代谢过程

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

线粒体 辅酶a nadh tca 草酰乙酸 2025-06-08 09:41  9

爱流汗的人代谢更好吗?国外研究10万中老年人,答案终于出来了

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

研究 线粒体 基础代谢 汗腺 中老年人 2025-06-07 14:19  5

从建模到治愈:线粒体移植成功逆转小脑退行性疾病模型小鼠症状

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

模型 疾病 线粒体 建模 浦肯野细胞 2025-06-06 14:15  9