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Mol Cell:生物物理所发现内质网调控自噬小体形成分子机制

Mol Cell:生物物理所发现内质网调控自噬小体形成分子机制

细胞通过形成双层膜结构的自噬小体,包裹部分细胞质或受损细胞器,并将之运送到溶酶体进行降解,这一过程被称为自噬。自噬是细胞清除自身垃圾,维持稳态平衡的重要生命过程。人们先前对自噬分子机制的认识主要来源于单细胞酵母,而多细胞生物体内的自噬过程更为复杂,存在多个酵母中没有的步骤。例如,自噬小体的形成过程中,隔离(IM)与 ER 存在着广泛的相互作

生物物理研究所 - 内质网,自噬 - 2017-09-27

少突胶质<font color="red">细胞</font>病-佩梅病的临床特点及致病机制

少突胶质细胞病-佩梅病的临床特点及致病机制

目前已有相关研究表明,一些小分子化合物或药物例如胆固醇、吡拉西坦等以及基因疗法在动物体内对PMD临床症状有改善作用,其在PMD 患者体内的疗效有待进一步证实。 

生物化学与生物物理进展 - 佩-梅氏病 - 2022-10-31

Cell:科学家发现线粒体自噬的关键标签蛋白

Cell:科学家发现线粒体自噬的关键标签蛋白

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。

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

Neuron:冰桶挑战三周年!研究人员首次发现"渐冻症"的致病突变

Neuron:冰桶挑战三周年!研究人员首次发现"渐冻症"的致病突变

由圣犹达儿童研究医院和梅奥诊所的科学家领导的小组确定了一种基本的生物机制,一种名为TIA1的蛋白突变,会影响蛋白的相变行为,造成控制肌肉的神经元死亡,进而导致ALS。

生物探索 - 渐冻症 - 2017-08-21

Science:科学家阐明机体<font color="red">细胞</font>糖酵解与基因转录之间的神秘关联

Science:科学家阐明机体细胞糖酵解与基因转录之间的神秘关联

近日,一项刊登在国际著名杂志Science上的研究报告中,来自德克萨斯大学等机构的科学家们通过研究发现,在脂肪细胞分化期间,NAD+的合成和消耗或能整合葡萄糖代谢和基因转录过程;文章中,研究人员深入阐明了机体中的葡萄糖如何转化成为脂肪

细胞 - NAD+,肥胖,葡萄糖 - 2018-05-14

PNAS:研究揭示系统性过敏反应的发生机制

PNAS:研究揭示系统性过敏反应的发生机制

免疫系统可以保护我们免受病毒和细菌的攻击,还有助于消除癌细胞。先天免疫系统负责侵入性病原体的初始检测和破坏。然后,它会向细胞发出适应性免疫系统的警报,从而消除传染性生物并提供针对它们的长期保护。

细胞 - 免疫反应,发生机制,系统性过敏反应 - 2020-07-31

Aging Cell:希腊科学家发现新的衰老标志物!

Aging Cell:希腊科学家发现新的衰老标志物!

脂滴已被证明定位于大多数核室,且会影响基因组结构和完整性,然而,核脂质进行性累积的意义及其对机体稳态的影响目前仍然不清楚。

“Aging”公众号 - 衰老标志物 - 2023-04-15

PNAS:看饱和脂肪酸如何扰动你的内质网

PNAS:看饱和脂肪酸如何扰动你的内质网

在热力学平衡状态下,相行为的特征在体外模型中已经得到了很好的表征。然而,生物与其体外对应物之间存在广泛观察到的差异,这强调了非平衡因素,包括脂质分子的流入和流出,对于生物的影响。

MedSci原创 - 内质网,脂肪酸 - 2017-12-02

eLife:研究发现溶酶体功能对于延长寿命至关重要

eLife:研究发现溶酶体功能对于延长寿命至关重要

对多种生物体的研究发现,错误折叠和受损蛋白质的积累与年龄有关,这可能会损害细胞功能和体内平衡,导致与年龄相关的疾病的发展。

Aging - 寿命,溶酶体 - 2022-10-24

PNAS:全球1.85亿人感染丙肝,这种病毒是如何作恶的?

PNAS:全球1.85亿人感染丙肝,这种病毒是如何作恶的?

HCV很狡猾——不仅仅会通过破坏免疫细胞之间的信号通路而避免被攻击,还会在机体内构建隐秘的“病毒工厂”,快速实现大规模的病毒复制。它是如何做到的?

生物探索 - 丙肝,HCV,病毒 - 2017-10-17

eGastroenterology:自噬在胰腺炎中的作用

eGastroenterology:自噬在胰腺炎中的作用

本文将探讨近期关于胰腺炎自噬相关的研究,并讨论其对胰腺健康的重要性。

eGastroenterology - 胰腺炎,自噬 - 2024-05-31

Nature:神经元清除垃圾的新途径——exopher

Nature:神经元清除垃圾的新途径——exopher

许多与年龄相关的神经退行性疾病都与蛋白质聚集和线粒体损伤密切相关。神经元需要及时处理这些“垃圾”才能维持正常功能。近日,发表于Nature杂志上的研究报道了神经元内的一种新的清除机制——exopher。

生物探索 - 线粒体,蛋白质稳态,神经元,阿尔兹海默症 - 2017-02-13

CDD:DRAM-3调节细胞自噬,促进细胞存活

自噬(autophagy)是由 Ashford 和 Porter 在 1962 年发现细胞内有“自己吃自己”的现象后提出的,是指从粗面内质网的无核糖体附着区脱落的双层包裹部分胞质和细胞内需降解的细胞器、蛋白质等成分形成自噬体(autophagosome),并与溶酶体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物,以实现细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。

MedSci原创 - DRAM-3,自噬,细胞应激,细胞存活 - 2015-05-10

The EMBO Journal:自噬作用可影 响干细胞活化

近日,来自斯坦福大学医学院的研究人员发现了细胞保护机制和其肌肉干细胞激活之间的关联。细胞自噬作用可再循环其“结构部件”,并在其营养不足时产生能量。科学家们在EMBO杂志报告说,当这种保护机制被运作时它似乎也协助干细胞被激活。“我们的研究表明,当干细胞从静止状态开始活动时就会在它们的代谢活动中产生一种快速和戏剧性的变化,”Thomas Rando说。“自噬诱导似乎是这些代谢变化的重要组成部分

生物谷 - 干细胞活化 - 2014-10-20

自噬研究中的实验技术方法介绍

自噬的过程:  步骤1:细胞接受自噬诱导信号后,在胞浆的某处形成一个小的类似“脂质体”样的膜结构,然后不断扩张,但它并不呈球形,而是扁平的,就像一个由2层脂双层组成的碗,可在电镜下观察到,  步骤2:Phagophore不断延伸,将胞浆中的任何成分,包括细胞器,全部揽入“碗”中,然后“收口”,成为密闭的球状的autophag

MedSci原创 - 自噬,实验 - 2014-02-01

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