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Nature:揭示卵细胞选择最健康的<font color='red'>线粒体</font>传递给后代的机制
发育中的卵细胞会进行测试,选出最健康的线粒体(细胞中的能量制造工厂),然后传递给下一代。一项针对果蝇的新研究显示了这种测试是如何进行的。相关研究结果于2019年5月15日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Mitochondrial fragmentation drives selective removal of deleterious mtDNA in the germline”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturejslxbxzzjkdxlt_1.html
<font color='red'>线粒体</font>动态平衡对干细胞胚胎发育的影响得以揭示
线粒体(mitochondrion)是一种存在于大多数细胞中的由两层膜包被的细胞器,细胞中制造能量的结构,细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为"power house"。其直径在0.5到10微米左右。线粒体拥有自身的遗传物质和遗传体系,但它的基因组大小有限,是一种半自主细胞器。除了为细胞提供能量外,线粒体还参与诸如细胞分化、细胞信息传递和细胞凋亡等过程,并拥有调控细胞生长和细胞周期的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/xltdtphdgxbptfydyxdy_1.html
T细胞通过外泌体转移DNA 起始树突状细胞的免疫反应
CNIC研究人员证明,纳米囊泡中含有的线粒体DNA会激活受体细胞的警觉状态,从而激活抗病毒遗传程序。这些称为外泌体的纳米囊泡由T淋巴细胞产生,并通过细胞间接触被树突细胞吸收。[查看]
http://cxbio.com/Article/txbtgwmtzydnaqsstzxb_1.html
研究发现充电可使材料获得抗菌性能
材料和电之间存在密切的关联。如基于摩擦起电的现象,通过选择合适的材料和电路设计,可成功制备将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机。而将电场作用于材料时,也可对材料的多方面性质产生影响,如改变材料的电荷数量和电荷分布。与此相比,不那么为人所知的是,生物细胞也在时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维持新陈代谢所必需的能量的产生,就是通过电子在呼吸链上的一系列蛋白之间的传递所实现的。真核生物细胞的呼吸链相关蛋白位于线粒体内,而微生物如细菌的呼吸链相关蛋白位于细胞膜上。因此,微生物对于外界的电扰动更为敏感。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjfxcdksclhdkjxn_1.html
科学家发现肺癌干细胞代谢弱点 找到潜在靶向药物
在这项研究中,研究人员发现肺癌干细胞依赖氧化磷酸化来产生细胞所需能量,维持细胞存活,并且这一过程依赖线粒体柠檬酸转运蛋白SLC25A1的活性。研究结果表明在癌症干细胞中SLC25A1在维持线粒体柠檬酸储备和氧化还原平衡方面发挥重要作用,抑制SLC25A1的活性会导致活性氧簇的积累因此抑制癌症干细胞的自我更新能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxfagxbdxrdzdqzbx_1.html
Nucleic Acids Research:研究发现<font color='red'>线粒体</font>翻译质量控制对于胚胎发育的重要性
近日,中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所王恩多研究组,与芬兰科学家合作的最新研究成果,以Editing activity for eliminating mischarged tRNAs is essential in mammalian mitochondria为题,发表在《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上。哺乳动物细胞含有两个相对独立的翻译系统:细胞质和线粒体翻译系统。[查看]
http://cxbio.com/Article/nucleicacidsresearch_1.html
Cell Rep:突破!科学家阐明单个<font color='red'>线粒体</font>的首个DNA序列
日前,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自宾夕法尼亚大学Perelman医学院的研究人员通过研究发现,单一细胞中线粒体之间的DNA序列或许有很大的不同;本文研究能够帮助研究人员阐明单一线粒体突变积累所诱发的多种疾病背后的分子机制,同时也能帮助研究人员开发治疗多种疾病的新型疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellreptpkxjcmdgxltd_1.html
The Scientist:2016年五大技术进展
今年最令人印象深刻的成就包括观察细胞中的基因表达、追踪细胞命运、避免线粒体突变、编辑DNA和从头构建抗生素的方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/thescientist2016nwdj_1.html
首例纺锤体核移植技术“三父母”男婴出生:可解决伦理问题
据《新科学家》杂志网站28日报道,一个美国医生团队利用纺锤体核移植技术,将捐献者的线粒体取代携带雷氏综合征变异基因的母亲卵细胞线粒体,在墨西哥成功帮助一对约旦夫妇生出健康的男婴。这是首例利用纺锤体核移植技术诞下的拥有三个父母遗传信息的婴儿,或推动美国早日批准这一富有争议的生殖技术用于治疗,加速该技术在全世界的发展。 雷氏综合征是一种可影响神经系统发育的致命病症,变异基因存在于线粒体DNA内,通过母亲传给后代。这位母亲有1/4的线粒体携带这种基因,让这对夫妇饱受了20年痛苦:他们曾有4个孩子因此流产,还有两[查看]
http://cxbio.com/Article/slfcthyzjssfmnycskjj_1.html
<font color='red'>线粒体</font>起源新说
根据最新的一种线粒体进化树,美国弗尼吉亚大学的吴旻和王璋分析了线粒体的进化过程,提出了一种新的可能性:线粒体的前身很可能是一种寄生菌。[查看]
http://cxbio.com/Article/xltqyxs_1.html
<font color='red'>线粒体</font>特殊蛋白网络或可促进肿瘤细胞发生增殖转移
近日刊登于国际杂志PLoS Biology上的一项研究报告中,来自维斯拓研究院(The Wistar Institute)的研究人员通过研究在肿瘤细胞的线粒体中鉴别出了一种特殊的蛋白网络(Mitochondrial Unfoldase-Peptidase Complex ClpXP),其对于维持癌细胞线粒体的清洁功能非常重要,不仅可以促进肿瘤细胞增殖,还可以帮助癌细胞迁移并且侵入到其它器官中。[查看]
http://cxbio.com/Article/xlttsdbwlhkcjzlxbfsz_1.html
「西宝生物」专业提供Invent【细胞器分离】产品
西宝生物专业提供Invent品牌细胞器分离相关试剂盒,包括哺乳动物线粒体分离试剂盒、酵母线粒体分离试剂盒、植物微粒体分离试剂盒及植物叶绿体分离试剂盒。客服热线:400-021-8158。Invent推出的细胞器分离试剂盒系列采用专利离心管柱技术,所有试剂盒均具有操作简单快速,高得率的优点。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbqflxbswzytginventc_1.html
<font color='red'>线粒体</font>DNA突变潜藏于人诱导性多能干细胞(iPS细胞)中
研究人员发现作为一类对病人的皮肤细胞或血细胞进行重编程而产生的干细胞,诱导性多能干细胞(iPS细胞)含有存在缺陷的线粒体DNA[查看]
http://cxbio.com/Article/xltdnatbqcyrydxdngxb_1.html
甘氨酸,简单逆转衰老相关<font color='red'>线粒体</font>缺陷
衰老过程可以延迟甚至逆转?日本筑波大学的Jun-Ichi Hayash教授领导的研究团队最近发现至少在人类细胞系中确有如此可能。他们还确认了两种特殊的,能够调节最小和结构最简单的氨基酸—甘氨酸生成的基因部分参与了衰老的过程。这篇研究发表在最近的ScientificR eports上。 在许多物种(包括人类)中,线粒体功能异常是衰老的标志之一。这种理论来源于线粒体在细胞中扮演的能源站角色,它通过细胞呼吸过程产生的能量,为细胞供能。线粒体DNA损伤会使线粒体DNA改变或者突变。而这些变化的积累与寿命的降低[查看]
http://cxbio.com/Article/gasjdnzslxgxltqx_1.html
<font color='red'>线粒体</font>移植的替代方案
线粒体是密切与能量代谢相关的细胞器,无论是细胞的成活(氧化磷酸化)和细胞死亡(凋亡)均与线粒体功能有关,特别是呼吸链的氧化磷酸化异常与许多人类疾病有关。流行的观点认为,线粒体在进化史上是一种细菌,被其他细胞捕获吞噬后变成一个细胞器。线粒体具有产生能量物质ATP的能力,也拥有自己独立于细胞核的遗传基因,当然在进化过程中已经失去部分基因,需要依靠细胞核的基因协助编码一些功能蛋白。例如人类的线粒体只有37个基因。[查看]
http://cxbio.com/Article/xltyzdtdfa_1.html
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