Nature:肝脏的多功能,离不开细胞的精密分工

2017-04-12 Flora 生物探索

肝脏是人体新陈代谢最旺盛的器官,负责着各种生理反应,像一个巨大的“化工厂”。除了代谢功能之外,肝脏还负责肝脏还负责分泌胆汁、清除身体的毒素、表达血液中主要的载体蛋白以及免疫防御。近期,来自于以色列威兹曼科学院的研究团队在《Nature》期刊发表一篇文章揭示,肝脏之所以拥有这么多惊人的能力,与其组成细胞精密分工有关。团队负责人、威兹曼科学院分子细胞生物学系Shalev Itzkovitz教授表示:“

肝脏是人体新陈代谢最旺盛的器官,负责着各种生理反应,像一个巨大的“化工厂”。除了代谢功能之外,肝脏还负责肝脏还负责分泌胆汁、清除身体的毒素、表达血液中主要的载体蛋白以及免疫防御。

近期,来自于以色列威兹曼科学院的研究团队在《Nature》期刊发表一篇文章揭示,肝脏之所以拥有这么多惊人的能力,与其组成细胞精密分工有关。

团队负责人、威兹曼科学院分子细胞生物学系Shalev Itzkovitz教授表示:“肝脏细胞至少可分为9种不同的类型,每一种都行使着自己的职责。”

肝小叶是组成肝脏结构的基本单位,呈六角轮柱状,由肝细胞、毛细胆管、肝血窦和相当于毛细淋巴管的窦周隙(狄氏间隙)组成。

Itzkovitz教授团队与免疫学Ido Amit教授课题组合作,分析了1500个肝脏细胞的基因组信息。他们针对20000个基因构建了它们的表达图谱。同时,他们还试图可视化整个肝脏组织,在荧光显微镜下标定所有信使RNA。

荧光显微镜下小鼠肝小叶结构的横截面:中间层富含信使RNA分子(白点),这些基因最终表达生成铁调素(Hepcidin)。

结果显示,肝脏不同区域之间,超一半的基因(7000个)表达水平有差异。这一比例是之前预测结果的10倍!

研究人员发现,肝小叶不同层分别执行不同的功能。具体而言可分成:肝小叶的外层负责合成葡萄糖、凝血因子以及其他各种化合物,该区域富含合成反应所需的氧元素;内层负责降解毒素及其他物质;中间层合成并分泌铁调素(hepcidin)。

此外,他们发现,某些特定的生理过程,例如胆汁分泌,是不同区域共同参与的结果,类似于一条生产线。

这一分子水平的深度研究有利于我们了解肝脏常见疾病(肝癌、非酒精性脂肪肝等)的发病机制和程度,从而有利于我们更好地预防诊断和治疗。

原始出处:

Weizmann Institute of Science. Gene analysis adds layers to understanding how our livers function. nature. 2017 Apr.

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 (1)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1881889, encodeId=91a81881889f2, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=23, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Sun Sep 24 15:32:00 CST 2017, time=2017-09-24, status=1, ipAttribution=)]
    2017-09-24 liye789132251

相关资讯

Science:脂肪细胞在禁食期间帮助肝脏

哺乳动物如何在喂养,睡眠和禁食时保持两种生物学关键的代谢物平衡?答案可能需要修改一些教科书。在今天发表在“科学”杂志上的一项研究中,UT 西南医学中心的研究人员报告说,脂肪细胞可以维持对葡萄糖(血糖)和尿苷的紧密调节,尿苷是身体在一定范围内使用的代谢物基本过程,如建立 RNA 分子,适当制造蛋白质,以及储存葡萄糖作为能量储备。他们的研究可能影响几种疾病,包括糖尿病,癌症和神经系统疾病。代谢物是代谢

Hepatology:肝脏mtDNA-TLR9-microRNA-223负向调节系统

世界范围内,过量使用对乙酰氨基酚是导致急性肝衰的主要原因。在这之中,损伤的肝脏细胞释放线粒体DNA(mtDNA)通过结合TLR9激活中性粒细胞,进一步加重肝脏损伤。本次研究证实,mtDNA/TLR9也可通过介导microRNA-233激活负向调节通路,限制中性粒细胞过度激活和肝脏损伤。在小鼠注射对乙酰氨基酚后,miR-233(中性粒细胞中大量表达)水平高度升高。降低miR-233表达可加重对乙酰氨

JAHA:大脑中动脉闭塞可引起肝脏生酮作用!

该研究结果表明脑缺血诱导β-羟丁酸在肝脏形成(生酮),并且在脑中消耗β-羟丁酸。这种效应似乎是由β-上腺素能受体介导。

警惕肝脏杀手:对乙酰氨基酚过量!

近期,依依因服用感冒药导致了急性肝功能衰竭,经ICU医护人员紧急处理后,总算将依依从死亡边缘拉了回来这是怎么一回事?

2020年3D生物打印人体肝脏组织将成为现实

在未来的三年时间里,等待肝移植的患者可以通过别人捐赠的健康细胞,通过3D打印技术制造出一个具有完成尺寸和功能的3D肝脏来让自己的生活恢复正常,这听起来并不是天方夜谭。 最近位于美国圣地亚哥的生物打印公司Organovo展示了自己最新的肝组织3D打印技术,并且已经成功的移植到了实验鼠的体内。而公司下一步的目标很明确,那就是人类自己。 这家成立已经超过10年的公司拥有一种独特的

Gut:BMP-9干扰肝脏再生和促进肝脏纤维化!

在健康肝脏中,组成性BMP-9表达位于低水平以稳定肝细胞功能。在激活的HSC中,在体和离体增加内源性BMP-9水平和高水平BMP-9可以增加急性或慢性损伤的程度。