线粒体功能障碍与肌腱病:靶向线粒体治疗的可能性
背景:临床上治疗肌腱病的多种策略的短期效果较好而长期效果不佳,研究证明线粒体与肌腱病的发生发展有密切关系,但目前尚未总结出线粒体与肌腱病之间的关系和靶向线粒体治疗肌腱病的策略,不利于专科从业者及相关领域学者了解研究近况。
背景:临床上治疗肌腱病的多种策略的短期效果较好而长期效果不佳,研究证明线粒体与肌腱病的发生发展有密切关系,但目前尚未总结出线粒体与肌腱病之间的关系和靶向线粒体治疗肌腱病的策略,不利于专科从业者及相关领域学者了解研究近况。
线粒体功能下降是衰老的标志之一,对全身的生理衰退和慢性疾病的发展有直接作用【1,2】。骨骼肌作为高能量需求的组织,对线粒体的依赖极高【3】。随着衰老,线粒体能量产生能力下降,导致肌肉力量减弱、质量降低,最终形成肌少症【4】。目前的抗衰老干预多是间接作用,如补充
线粒体 天然产物 oleuropein 2024-12-27 17:54 1
组织再生,尤其是个体再生,是一个复杂的动态过程,涉及损伤后的响应及干细胞的增殖和分化。这一过程需要精确协调组织内细胞的命运及其在再生过程中的位置控制信息。多种信号通路,如Wnt和ERK,在不同物种中高度保守,对再生过程起着关键作用。
2013诺奖得主Randy W.Schekman助力百年日企美吉野制药株式会社,推出博奥真乐龄维系列口服品。其与百年药企API株式会社共建研发实验室,累计拥有Mito、Mitolive等六十余项专利,凭借较早推出线粒体优化技术享誉海内外。
然而,来自挪威卑尔根大学的研究人员真的做到了这一点!他们利用先进的干细胞技术开发了微型大脑——也称为大脑类器官(brain organoids),这些微型大脑可以模拟线粒体功能衰竭引起的疾病过程。这项研究不仅为治疗如癫痫等严重脑部疾病开辟了新的途径,还可能彻底
研究人员首先在小鼠发现神经活动能够活化突触后膜附近的线粒体DNA表达(coupling between neuronal and synaptic excitation and mitochondrial DNA transcription (E-TCmito
无数人疑惑:我们的身体素质为何大不如前?是否是新冠时期的阴影,让我们的抵抗力悄然下滑?《柳叶刀》的一项重磅研究,恰好为我们揭示了这一现象背后的惊人真相。
到了科技发达的今天,芬兰Petteri教授带领的科研团队通过实验发现,花生内含有一种天然成分,可有效激活已“老化”的线粒体,对人类健康寿命的延长具有显著作用。
无数人疑惑:我们的身体素质为何大不如前?是否是新冠时期的阴影,让我们的抵抗力悄然下滑?《柳叶刀》的一项重磅研究,恰好为我们揭示了这一现象背后的惊人真相。
脆性X信使核糖核蛋白(FMRP) 是一种功能复杂的 RNA 结合蛋白,通过结合mRNA和核糖体,确保转录产物的正确定位与翻译,尤其在神经元翻译调控中起着关键作用【1,2】。FMRP功能异常会导致易裂 X 综合征,表现为严重的认知功能紊乱和神经发育障碍。传统观点
缺血性脑卒中是全球第三大死亡原因;然而,目前针对缺血性脑卒中的有效干预策略仍然有限。急性缺血性脑卒中的主要临床治疗方法是血管内血栓切除术或血管内溶栓以及抗血小板治疗。至于神经保护剂,大多数药物在临床试验中都失败了。在可供选择的溶栓药物中,重组组织纤溶酶原激活剂
当我们年纪越来越大,身体里的“机器”也会慢慢老化,特别是脾胃功能,它们不再像以前那样能很好地处理吃下去的食物,导致一些不好的东西(比如饱和脂肪酸和反式脂肪酸)在体内堆积,造成脂质代谢异常。这就和家里的水管用久了,里面会积累杂质一样,杂质积累太多,就会影响水龙头
近日,药学院姜虎林教授团队在工学学科顶尖期刊ACS Nano和医学学科顶尖期刊 Acta Pharmaceutica Sinica B、Advanced Drug Delivery Reviews 相继发表利用工程化线粒体调控线粒体稳态的系列研究成果。
炎性小体是细胞感知危险信号的多蛋白复合物,主要由寡聚化的传感蛋白和蛋白酶caspase-1构成,通常通过适配蛋白ASC的聚合连接起来【1】。炎性小体形成后,caspase-1切割前体白介素 (pro-IL-1β和pro-IL-18) ,生成具有生物活性的细胞因
碳酰氰-4-三氟甲氧基苯腙FCCP线粒体解偶联剂的使用方法_MCE(MedChemExpress)。FCCP 诱导 PINK1 激活,促进 Parkin 在 Ser65 位点磷酸化。
肝脏是人体里非常重要的器官,它负责代谢和解毒。为了维持正常工作,肝脏需要大量能量,这些能量主要由肝脏内的线粒体提供。线粒体就像是肝脏里的“小发电站”,它们通过一系列复杂的化学反应,把食物中的能量转化成一种叫做ATP的物质,这种物质如同细胞的“能量货币”,用来支
第47届圣安东尼奥乳腺癌研讨会(SABCS)将于2024年12月10~13日在美国圣安东尼奥举行。江苏省人民医院乳腺中心谢晖教授团队的一项重要研究成果将在大会上进行壁报展示(壁报摘要编号:P3-02-05)。该研究揭示了线粒体代谢相关基因在乳腺癌中的作用,特别
在生命活动的复杂舞台上,超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase,简称 SOD)和线粒体扮演着至关重要的角色。它们之间的相互作用和机理对于维持细胞的正常生理功能、抵御氧化应激以及保障生命的健康运行具有深远意义。
许多人从高中生物课上了解到,线粒体是细胞的“能量工厂”。这些小小的肾豆形状的结构将食物中的营养物质转化为三磷酸腺苷(ATP)——细胞的“能量货币”。细胞每次进行基本的细胞活动时都会消耗这种货币,无论是神经细胞编码记忆,还是肝细胞解毒。但这个故事并不完整。
镁离子(Magnesium) 是生物细胞中含量最高的二价阳离子,是细胞生理活动中必需的辅助因子。例如,镁离子参与ATP的合成,与ATP形成复合物为细胞提供能量, 参与细胞内的酶促反应,以及维持基因组的稳定。然而细胞转运镁离子的调控机制,特别是真核细胞线粒体中镁