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Cell:主导<font color="red">受损</font><font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>的内膜受体被发现

Cell:主导受损线粒体的内膜受体被发现

导读 12月22日在线发表在Cell上的文章中德克萨斯大学西南医学中心(UTSW)的研究人员发现了细胞用于清除受损线粒体的机制。当线粒体受损时,会导致遗传问题、癌症、神经变性疾病、炎症性疾病和衰老。德克萨斯大学西南医学中心(UTSW)的研究人员发现了细胞用于清除受损线粒体的机制。当线粒体受损时,会导致遗传问题、癌症、神经变性疾病、炎症性疾病和衰老。去除损伤的线粒体很重要UTSW研究中心主任

生物探索 - 受损线粒体自噬,内膜受体 - 2017-01-01

Nat Commun:运动诱发<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>

Nat Commun:运动诱发线粒体

骨骼肌蛋白的周转(即蛋白合成和分解过程的周期轮转)在调节运动训练的健康益处方面起着核心作用,其中线粒体蛋白又尤为重要。但是,至今为止,运动诱发线粒体的机制尚未完全阐明。

MedSci原创 - 运动,线粒体,自噬 - 2017-09-18

PLOS ONE:ERT可部分恢复溶酶体贮积症中<font color="red">受损</font>的<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>和<font color="red">线粒体</font>功能

PLOS ONE:ERT可部分恢复溶酶体贮积症中受损线粒体功能

至今为止,关于戈谢病和法布里病患者的ALP病理学和线粒体功能,以及酶替代疗法(ERT)的影响知之甚少。

MedSci原创 - 溶酶体贮积症,酶替代疗法 - 2019-01-13

阿尔茨海默病中的<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>

阿尔茨海默病中的线粒体

作者讨论了使用AD细胞和动物模型的揭示AD相关蛋白(Tau、Aβ、App衍生片段和APOE)对线粒体缺陷的影响。 考虑到线粒体受损在AD中的重要作用,作者进一步阐述了各种诱导AD中线粒体

网络 - 线粒体,阿尔兹海默病,AD相关蛋白 - 2022-07-29

Cell:科学家发现<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>的关键标签蛋白

Cell:科学家发现线粒体的关键标签蛋白

UT西南医学中心的研究人员发现了细胞用于发现和清除的细胞器的机制,这些细胞器被称为线粒体,当这些细胞器受损时,会导致遗传问题、癌症、神经变性疾病、炎症性疾病和衰老。研究中心是全国唯一的

生物360 pippi - 线粒体自噬,关键标签蛋白 - 2016-12-26

Nature Commun:<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>途径相关的帕金森病潜在治疗靶标

Nature Commun:线粒体途径相关的帕金森病潜在治疗靶标

线粒体是细胞清除体内损伤线粒体和维持自身稳态的一种重要调节机制 Parkin所介导的线粒体途径可从细胞中除去受损线粒体

brainnew神内神外 - ROCK抑制剂,线粒体被诱导损伤 - 2022-12-23

Brain:<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>是治疗阿尔兹海默的潜在疗法

Brain:线粒体是治疗阿尔兹海默的潜在疗法

线粒体功能障碍和突触损伤是阿尔茨海默症病人脑部出现的早期病理特征。伴随着阿尔茨海默的记忆障碍是脑病变的表现,如淀粉样蛋白-β肽的积累和线粒体的损伤。

MedSci原创 - 线粒体,自噬,阿尔兹海默 - 2017-10-30

Nature Communications:胆固醇转运蛋白通过调控<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>和<font color="red">线粒体</font>,影响癌症发展

Nature Communications:胆固醇转运蛋白通过调控线粒体,影响癌症发展

GRAMD1C蛋白可以通过抑制早期的弯曲膜形成,抑制起始复合物的招募,从而抑制体的生物合成。

“生物世界”公众号 - 癌症,胆固醇酯转运蛋白 - 2022-11-09

CIRC RES:国内学者揭示<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>介导心衰发生的分子机制

CIRC RES:国内学者揭示线粒体介导心衰发生的分子机制

线粒体功能紊乱在心衰的发生中起到重要作用,然而,线粒体介导的线粒体功能失调在心衰发生中的分子机制尚未阐明。本研究的目的旨在探究AMP激活的蛋白激酶(AMPK)在线粒体介导的心衰中的作用。本研究在心衰病人的心肌样本和主动脉结扎(TAC)诱导型小鼠模型中检测到AMPK的异构体AMPKα2转变为AMPKα1,并伴随着线粒体的减少和线粒体功能的失调。

MedSci原创 - 心血管,心衰,线粒体自噬 - 2017-12-31

Autophagy:抗抑郁药舍曲林靶向<font color="red">线粒体</font>VDAC1蛋白调控<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>

Autophagy:抗抑郁药舍曲林靶向线粒体VDAC1蛋白调控

研究人员进一步表明,Sert通过诱导,促进MAPT(微管相关蛋白tau)蛋白的降解,从而抑制tau病。

MedSci原创 - 自噬,阿尔兹海默氏症,舍曲林 - 2020-11-02

对阿尔茨海默病Pakinson介导的<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>的系统评价

对阿尔茨海默病Pakinson介导的线粒体的系统评价

Parkin 是一种泛素,由于线粒体是细胞中一种程序化途径,因此去泛素化酶[泛素特异性肽酶(USP)] 可以作为线粒体的检查点。

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,PTEN诱导激酶 1 - 2023-02-24

好文推荐 | <font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>对缺血性脑卒中的作用及其机制研究进展

好文推荐 | 线粒体对缺血性脑卒中的作用及其机制研究进展

本文就线粒体的发生机制及其在缺血脑组织中的作用进行综述,以期为缺血性脑卒中的治疗提供新的思路。

中风与神经疾病杂志 - 线粒体自噬,缺血性脑卒中 - 2024-03-16

Nature Biomedical Engineering:靶向<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>,清除大脑“垃圾”,治疗阿尔茨海默病

Nature Biomedical Engineering:靶向线粒体,清除大脑“垃圾”,治疗阿尔茨海默病

随着全球老龄化加深,阿尔茨海默病经济负担持续增加,2020年已达3050亿美元。目前65岁以上老年人中约11%患有阿尔兹海默症,85岁以上的老年人患病比例高达到42%

小柯生命 - 线粒体,阿尔兹海默症 - 2022-01-09

Cell Death Dis:BAG5调控Parkin依赖性<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>和细胞死亡

Cell Death Dis:BAG5调控Parkin依赖性线粒体和细胞死亡

由于致病性的Parkin蛋白编码基因突变会导致受损线粒体清除不完全,因此,Parkin依赖性的线粒体被普遍认为参与帕金森病抵抗多巴胺能神经元的退行性变。但近期,研究发现,在促存活Bcl-2家族成员Mcl-1降解而引起的严重线粒体损伤中,Parkin蛋白会促进细胞死亡。因此研究人员推测,Parkin蛋白可能作为一个“开关”,能根据线粒体损伤的程度,调节保护性或促死亡通路之间的平衡。在本研究中,研

MedSci原创 - BAG5,parkin,线粒体自噬,细胞死亡,Mcl-1 - 2019-12-11

Autophagy:中山大学肖非等团队揭示TMX2通过促进<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>和<font color="red">线粒体</font><font color="red">自</font><font color="red">噬</font>来增强肝癌细胞的活力

Autophagy:中山大学肖非等团队揭示TMX2通过促进线粒体来增强肝癌细胞的活力

该研究进行了一个CRISPR激活筛选,针对编码与膜相关的人类基因,揭示了TMX2作为HCC细胞存活的潜在驱动因子。

iNature - 肝癌,线粒体自噬 - 2024-06-03

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