剑桥大学研究发现:抑制这种蛋白,或能治疗帕金森病
近日,剑桥大学医学研究委员会(CIMR)的研究团队在国际权威期刊《神经元》(Neuron)上发表了一项重要研究成果,系统揭示了帕金森病(PD)相关蛋白α-突触核蛋白(α-Syn)突变体A53T如何通过干扰细胞自噬机制,促进神经退行性病变的发生。
近日,剑桥大学医学研究委员会(CIMR)的研究团队在国际权威期刊《神经元》(Neuron)上发表了一项重要研究成果,系统揭示了帕金森病(PD)相关蛋白α-突触核蛋白(α-Syn)突变体A53T如何通过干扰细胞自噬机制,促进神经退行性病变的发生。
饮食中的脂肪(主要是甘油三酯,TG)在肠道中被胆汁酸盐乳化,随后被胰脂肪酶分解为单酰甘油和游离脂肪酸(FFA)。这些产物与胆盐形成混合微胶粒,被小肠上皮细胞吸收后重新合成甘油三酯,与载脂蛋白结合形成乳糜微粒(CM),通过淋巴系统进入血液循环。
近日,北京协和医院联合团队取得了一项震撼学界的成果,他们运用冷冻电镜技术,首次成功解析出异戊酰辅酶A脱氢酶(IVD)的精细三维结构。这可不是一个普通的科研成果,它为困扰医学界多年的异戊酸血症发病机制研究开辟了全新路径,也为相关治疗手段的研发带来了前所未有的希望
在人体营养的精密仪器中,维生素B族如同一组隐形齿轮,虽看不见摸不着,却驱动着生命的每一处运转。从细胞能量工厂的燃料供给,到神经信号的精准传导,从皮肤屏障的坚固守护到DNA的忠实修复,这组由8种成员构成的维生素家族,用各自独特的“超能力”,编织着生命的健康网络。
近日,陆军军医大学的张志辉、李旻典及其团队在《细胞·代谢》期刊上发表了一项突破性研究,揭示了通过模仿人类斋月禁食方案来提高运动表现的新方法。该研究不仅深化了我们对昼夜节律与运动代谢之间联系的理解,还为优化运动效果提供了新视角。
乙酰辅酶A是细胞代谢和能量产生中的关键分子。作为细胞内不同代谢途径的中心枢纽,乙酰辅酶A在三羧酸循环中发挥核心作用,产生富含能量的分子(如ATP),并且是脂肪酸、胆固醇及其他重要细胞组分合成的前体。其多功能性和重要性使乙酰辅酶A成为维持细胞过程和整体代谢稳态的
它处于一个关键节点,提供FADH₂,从而将电子引入细胞呼吸过程中的电子传递链。琥珀酸由乙酰辅酶A和草酰乙酸通过柠檬酸合酶生成,并在生成FADH₂的过程中转化为延胡索酸。琥珀酸还作为一种信号分子,参与多种细胞过程,包括炎症、缺氧反应和基因表达调控。在缺血等病理条
12为明确其中的区别与联系,我们整理了这篇文章。家族的化学结构为四个吡咯环周围以桥接的方式相连,中心络合一个6价的钴离子,其13位上连接不同的功能团就是不同的钴胺素,与氰根相连为氰钴胺,与甲基相连为甲钴胺,与羟基相连为羟钴胺,与腺苷基相连为腺苷钴胺(分子结构式
有句话叫坚固的堡垒往往是从内部被攻破,还真挺符合针对PD-1/L1通路的免疫治疗现状,虽说PD-1/L1抑制剂们很强,但像是奇点糕昨天刚提到的细胞内源性PD-L1等情况,它们也会有种“不知阁下如何应对”的感觉。既然外力抑制的路走不通,或许可以试试从内部入手,设
早餐选择吃什么,不会决定你这一天的成败。但对于人体内的细胞来说,选择正确的“食物”却在很大程度上能决定其发展命运。我们都知道,吃进去的食物对身体影响很大。如果说糖让T细胞瘫痪,醋则是T细胞抗癌力量之源,左右着T细胞的命运,俗话说“人如其食”,在细胞水平也是如此
在面对癌症和慢性感染等疾病时,我们的免疫系统需要持续作战,但这种长时间的抗原刺激往往会导致CD8+ T细胞进入一种被称为“耗竭”的状态。耗竭性T细胞(TEX)因功能衰退而无法有效清除病原体或肿瘤细胞,其特征是表达高水平的抑制性受体(如PD-1和TIM-3)以及
人们常说吃什么补什么,在细胞水平上,细胞的命运受到染色体表观修饰的调控,细胞的表观修饰又因其需要利用细胞内营养代谢产生的中间产物而受到细胞内营养代谢的严密调控,在这个层面上讲是不是细胞的命运也与细胞所利用的营养物质的种类息息相关呢?
我们的免疫系统依赖专门的效应T细胞来抵抗病原体和癌细胞,然而,在癌症或慢性感染的情况下,持续的抗原刺激会导致T细胞的效应功能受损,发展为耗竭T细胞(TEX),导致免疫检查点阻断(ICB)疗法和CAR-T细胞疗法难以发挥最佳效果。
乳酸是细胞糖酵解途径重要的代谢产物,它的生物学功能因肿瘤细胞中Warburg effect的存在,而得到了广泛关注。2019年,芝加哥大学赵英明教授团队在Nature上首次报道乳酸可通过形成乳酰辅酶A(乳酰CoA),介导组蛋白赖氨酸发生乳酰化修饰从而调控基因表
撰文丨Key非酒精性脂肪肝(NAFLD)是一种常见的肝脏疾病,指在没有明显的酒精摄入情况下,肝脏出现脂肪积累。NAFLD可以表现为单纯性脂肪肝或进展为非酒精性脂肪性肝炎(NASH),后者可能进一步发展为肝纤维化、肝硬化,甚至肝癌。
编辑丨王多鱼排版丨水成文乳酸(L-lactate)是细胞糖酵解的主要代谢产物,2019年,芝加哥大学赵英明教授团队首次发现乳酸衍生的赖氨酸乳酰化修饰(lysine lactylation)作为一种新型酰化修饰在生物体内广泛存在。细胞内乳酰化修饰水平受到乳酸含量
乳酸(L-lactate) 是细胞糖酵解的主要代谢产物,2019年,芝加哥大学赵英明教授团队首次发现乳酸衍生的赖氨酸乳酰化修饰(lysine lactylation)作为一种新型酰化修饰在生物体内广泛存在。细胞内乳酰化修饰水平受到乳酸含量的影响,多种乳酰化转移
L-乳酸 (L-Lactic acid)是细胞糖酵解途径重要的代谢产物,它的生物学功能因肿瘤细胞中Warburg effect的存在,而得到了广泛关注。2019年,芝加哥大学赵英明教授团队在Nature上首次报道L-乳酸能够介导组蛋白赖氨酸发生L-乳酰化修饰
乳酸是糖酵解代谢的产物,作为能量来源、糖异生前体和信号分子在代谢过程中发挥重要作用。同时,乳酸还可转化为乳酰辅酶A,作为蛋白质乳酸化过程中的乳酰供体,参与细胞信号传导等多种生命活动过程。但是,目前科学界还未发现哺乳动物中的乳酰辅酶A合成酶,乳酰辅酶A的合成及其
编辑丨王多鱼排版丨水成文乳酸作为糖酵解路径的一种关键代谢物,早前常被看作细胞无氧呼吸的代谢废物。近年来研究表明,乳酸可作为能源物质、信号分子、糖异生底物等在细胞代谢中发挥重要作用。此外,乳酸还具备一项重要功能,即它能进一步转化为乳酰辅酶A(Lactyl-CoA