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
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
2025 年 6 月 4 日,干细胞治疗公司 Fate Therapeutics 在 Cell 子刊 Cell Stem Cell 上发表了题为:Preferential tumor targeting of HER2 by iPSC-derived CAR
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。
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。
想象一下,如果城市的发电厂突然停工,整个城市将陷入黑暗与混乱。在我们的身体里,线粒体就是这样的“发电厂”,它们负责为细胞提供能量,维持生命的正常运转。然而,当线粒体的“核心设备”——线粒体DNA(mtDNA)出现故障时,细胞的能量供应就会中断,导致一系列严重的
人从出生到死亡,活着的每一秒都要靠身体里这个零件的运转,它就是被称之为细胞“能量工厂”的线粒体。很多人不知道的是,它其实是一个独立的生命体。在15亿年的漫长进化中,它形成了一套独特的生存法则。面对不同的环境,它甚至可以做出“生存还是毁灭”的判断。逆境胁迫时,它
编辑丨王多鱼排版丨水成文线粒体作为哺乳动物细胞能量代谢的核心,可通过代谢重编程增强肿瘤细胞在应激条件下的适应能力从而促进肿瘤存活和疾病进展。线粒体基因组编码的13条多肽是氧化磷酸化系统的重要组成部分,直接参与细胞呼吸并产生ATP。因此线粒体的正常转录对于维持细
线粒体作为哺乳动物细胞能量代谢的核心,可通过代谢重编程增强肿瘤细胞在应激条件下的适应能力从而促进肿瘤存活和疾病进展。线粒体基因组编码的13条多肽是氧化磷酸化系统的重要组成部分,直接参与细胞呼吸并产生ATP。因此线粒体的正常转录对于维持细胞的能量需求至关重要,也