法加联合团队突破性发现线粒体与痴呆症状之间联系
法国国家健康与医学研究院(Inserm)与波尔多大学、加拿大蒙克顿大学联合研究团队近日在神经退行性疾病研究领域取得重大突破,首次确立了线粒体功能障碍与痴呆症状之间的因果关系,并成功开发出能够逆转记忆损伤的精准治疗工具。这一发现不仅为理解阿尔茨海默病等神经退行性
法国国家健康与医学研究院(Inserm)与波尔多大学、加拿大蒙克顿大学联合研究团队近日在神经退行性疾病研究领域取得重大突破,首次确立了线粒体功能障碍与痴呆症状之间的因果关系,并成功开发出能够逆转记忆损伤的精准治疗工具。这一发现不仅为理解阿尔茨海默病等神经退行性
传统观点认为,这些线粒体蛋白质是在细胞质中完全组装好(翻译后)才被转运到线粒体的,而加州理工学院的一项最新研究显示,约 20% 的线粒体蛋白质是在翻译过程中就开始了向线粒体的转运。这种“边生产边进口”的模式,相当于给线粒体蛋白开设了“VIP 通道”,让它们在翻
在杜克大学科学家领导的这项突破性研究中,团队发现肠道微生物释放的一种特殊蛋白质——鞭毛蛋白(flagellin),竟是控制食欲的神秘信号分子。这种蛋白存在于绝大多数细菌的鞭毛上,堪称微生物界的“通用身份证”。
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
表弟刚35岁,平时不抽烟不喝酒,脸上没几条纹,他以为自己还“年轻得很”。结果体检发现肝功能异常、骨密度下降、睡眠紊乱,全是早衰的信号。他很懵,问我:“我怎么就老了?”
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。
这是剑桥学者奥布里·德·格雷在2010年向衰老下的战书。作为老年病学家,格雷教授相信,随着前沿生命科技技术的突破,人类将有能力修复衰老给机体带来的损伤,从而实现老而不衰的理想。
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
发表在《PLOS Biology》(生物学top期刊)的最新研究显示,荷兰科学家成功纠正了线粒体DNA中的突变,在基因治疗领域取得重大突破。
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。
例如,在人类前列腺癌中,去神经的癌症会表现出线粒体代谢下调和能量生产向糖酵解依赖的转变。这些研究揭示了癌细胞对神经的代谢依赖性,并暗示在神经-癌细胞间存在代谢支持机制。
最近,同济大学的科学家们有了新发现,这个发现还登上了《Nature》子刊,原来线粒体“缺钙”会让肠道提前变老,这到底是怎么回事呢?
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
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
纤维肌痛管家平台精选的综合复配补剂产品——肉碱线粒体胶囊越来越受到纤维肌痛患者朋友们追捧,成为很多患者朋友的纤维肌痛管理必备。与此同时,其含有的成分“胆碱”因为比较少见,也引起了大家的好奇。
从 1968 年第一个限制性内切酶的发现、到 1985 年聚合酶链式反应(PCR)技术的发明,再到 2013 年CRISPR 基因编辑技术的应用,生物技术的每一个突破性发现都进一步提高了我们操纵 DNA 乃至调控生命蓝图的能力。特别是 CRISPR 基因编辑技
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
要想真正干预,必须深入细胞内部,揪出衰老的“元凶”!近日,新西兰细胞健康先锋MitoQ携手梅斯医学发布的《细胞抗衰白皮书》,首次将衰老研究的焦点锁定在细胞“能量工厂”线粒体,为精准抗衰打开了全新思路。
2025 年 6 月 5 日,山东大学张玉青和赵涵共同通讯在Advanced Science在线发表题为“Alnustone Ameliorates Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Diseas
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