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。
哺乳动物前脑发育的区域扩张机制不明,研究人员开展小鼠大脑单细胞分辨率出生图谱研究。发现后脑神经发生短暂,前脑通过减少脑室区祖细胞消耗性分裂维持神经发生,还确定 FAM210B 调节线粒体功能影响神经发生,为大脑发育研究提供新视角。
表观遗传调控,包括DNA甲基化、RNA修饰和染色质重塑等,在神经退行性疾病中起重要作用。DNA甲基转移酶1(DNMT1)是一种已知的DNA甲基转移酶,主要负责维持DNA甲基化。然而DNMT1在非分裂细胞中的功能尚不清楚。此外,DNMT1的RFTS(replic
线粒体自噬(Mitophagy):研究PINK1-Parkin通路、BNIP3/NIX等调控线粒体清除的分子机制,及其在衰老中的失调。
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
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