SCI ADV:靶向神经元线粒体稳态的新方法

2020-04-09 MedSci原创 MedSci原创

线粒体动力学和功能受损是许多神经系统和精神疾病的标志,但至今为止,还没有报道利用神经元直接筛选线粒体治疗药物的先例。

线粒体动力学和功能受损是许多神经系统和精神疾病的标志,但至今为止,还没有报道利用神经元直接筛选线粒体治疗药物的先例。

最近,研究人员开发了一种使用原代神经元进行的高内涵筛选试验,并确定了67种神经元线粒体稳态的小分子调节剂(MnMs)。

大多数筛选到的MnMs能够增加线粒体的含量、长度和/或健康程度,也增强了线粒体功能,而不改变神经元的生长。

其中,一个子集的MnMs能够保护初级神经元中的线粒体,使其耐受Aβ(1-42),谷氨酸和氧化应激增加的毒性。

一些MnMs被证明是直接针对线粒体的。最有效的MnM还增加了海马神经元的突触活性,并在体内证明是有效的,给小鼠注射该化合物后,增加了大脑线粒体的呼吸速率。

因此,该研究结果提供了一个直接测量神经元中的线粒体稳态的平台。这些影响线粒体动力学和功能的小分子调节剂也是线粒体治疗的候选分子。

 

原始出处:

Boglarka H. Varkuti et al. Neuron-based high-content assay and screen for CNS active mitotherapeutics. SCI ADV (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aaw8702

 

 

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1646749, encodeId=68d61646e490b, content=<a href='/topic/show?id=4478e5315e1' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#稳态#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=37, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=75315, encryptionId=4478e5315e1, topicName=稳态)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=3ebc23344390, createdName=changfy, createdTime=Thu Nov 12 13:40:30 CST 2020, time=2020-11-12, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1903404, encodeId=e4a3190340463, content=<a href='/topic/show?id=e1b0583884b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#新方法#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=38, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=58388, encryptionId=e1b0583884b, topicName=新方法)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c22f171, createdName=kord1982, createdTime=Fri Mar 12 21:40:30 CST 2021, time=2021-03-12, status=1, ipAttribution=)]
    2020-11-12 changfy
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1646749, encodeId=68d61646e490b, content=<a href='/topic/show?id=4478e5315e1' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#稳态#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=37, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=75315, encryptionId=4478e5315e1, topicName=稳态)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=3ebc23344390, createdName=changfy, createdTime=Thu Nov 12 13:40:30 CST 2020, time=2020-11-12, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1903404, encodeId=e4a3190340463, content=<a href='/topic/show?id=e1b0583884b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#新方法#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=38, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=58388, encryptionId=e1b0583884b, topicName=新方法)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c22f171, createdName=kord1982, createdTime=Fri Mar 12 21:40:30 CST 2021, time=2021-03-12, status=1, ipAttribution=)]

相关资讯

J Pineal Res:褪黑激素可保护鱼藤酮诱导的胚胎发育障碍

褪黑激素,是松果体的主要激素,对线粒体有许多有益的作用。多项研究表明,在成熟过程中,褪黑激素可防止毒素诱导的卵母细胞质量下降。但关于褪黑激素对接触毒素的早期胚胎的有益影响的信息很少,其作用机制尚不明确。鱼藤酮是一种广泛应用于农业的化学物质,可诱导线粒体毒性,进而破坏生殖系统,影响卵母细胞的成熟、排卵和受精。Ying‐Jie Niu等人研究了褪黑激素是否可通过其线粒体保护作用减轻鱼藤酮暴露对胚胎发育

Cell Death Dis:低氧通过HIF/HEY1/PINK1通路调节肝癌细胞的线粒体活性

缺氧在癌症中很常见。缺氧,由于缺乏氧气(O2)作为电子受体,导致通过线粒体电子传输链的电子转移效率低下,导致活性氧(ROS)积累,从而可能造成不可逆的细胞损伤。通过可引发各种分子事件的缺氧诱导因子1(HIF-1),细胞能够克服低氧。有关由HIF-1调控的新分子机制的知识对于针对缺氧肿瘤的新治疗干预非常重要。研究人员通过肝细胞癌(HCC)模型,发现HIF-1和Notch信号通路通过交叉作用来控制癌细

Nat Biotech:人工合成酶可能为线粒体功能异常疾病提供新疗法

线粒体是细胞的“能量工厂”,线粒体功能异常会引起300多种罕见的遗传疾病,例如Leigh综合征(一种可能在婴儿早期出现的严重神经系统疾病)和MELAS(会导致肌肉无力、糖尿病和中风,通常在40岁之前发作)。然而,在帕金森和其他较常见的疾病,甚至是衰老过程本身,线粒体功能也逐渐下降。麻省总医院(MGH)的研究人员开发出一种新的方法来缓解线粒体功能失调引起的问题,这一发现发表在1月13日的《Natur

PNAS:线粒体膜温和去极化可以抗衰老?

在寿命较短的小鼠衰老过程中,ROS介导的蛋白损伤在寿命较长的裸鼹鼠和蝙蝠衰老过程中稳定在低水平。这提示我们,线粒体轻度去极化是线粒体抗衰老系统的重要组成部分。

Nat Commun:OXPHOS在高等级前列腺癌中的重构参与了mtDNA变异并增加琥珀酸氧化

能量代谢的重组和线粒体的适应被认为影响了前列腺癌的发展和恶化。最近,有研究人员报道了良性/恶性人类前列腺组织样本中,线粒体呼吸、DNA变异和基因表达的情况。

CELL:CRISPR技术寻找氧稳态相关的线粒体和脂代谢途径

人体细胞能够感知和适应氧水平的变化。从历史上看,这一领域的许多研究都集中在缺氧诱导因子(HIF)信号转导和活性氧物种(ROS)上。