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Cell封面:浙江大学揭示<font color="red">无</font><font color="red">膜</font><font color="red">细胞器</font>异常是导致周围神经病的关键机制

Cell封面:浙江大学揭示细胞器异常是导致周围神经病的关键机制

腓骨肌萎缩症是一组临床上常见的周围神经遗传病,发病率约为1/2500。根据致病基因的不同, CMT可分为几十种不同的亚型。

浙江大学医学院 - 周围神经病变,腓骨肌萎缩症,无膜细胞器异常 - 2023-02-06

Cell封面:白戈/李劲松团队合作揭示<font color="red">无</font><font color="red">膜</font><font color="red">细胞器</font>异常是导致周围神经病的关键机制

Cell封面:白戈/李劲松团队合作揭示细胞器异常是导致周围神经病的关键机制

长久以来令人困惑的是,这几十种CMT致病蛋白在细胞中的定位和生理功能各异,似乎没有任何明显的共性,然而这些突变蛋白却会导致CMT患者表现出非常相似的临床症状。

“生物世界”公众号 - 周围神经病变,无膜细胞器 - 2023-02-06

Blood:红<font color="red">细胞</font>生成终末阶段蛋白重构、<font color="red">细胞器</font>清除的调节机制

Blood:红细胞生成终末阶段蛋白重构、细胞器清除的调节机制

哺乳动物红细胞生成的最后阶段包括去核、和蛋白质组重塑以及细胞器清除。同时,红细胞膜骨架建立了一种独特的拟六角光谱网,通过连接复合体与相连。然而,参与这些过程协调的机制和信号通路尚不明确。

MedSci原创 - 红细胞生成,细胞器清除,formin,Chmp5,mDia2 - 2020-10-11

Cell Death Dis:跨<font color="red">细胞器</font>应激反应破坏促进庆大霉素诱导型蛋白毒性

Cell Death Dis:跨细胞器应激反应破坏促进庆大霉素诱导型蛋白毒性

在急性肾损伤(AKI)中,氨基糖苷类的肾毒病占四分之一以上,该病经常导致药物停用。

MedSci原创 - 庆大霉素,肾毒性,跨细胞器应激反应, 替普瑞酮 - 2020-04-18

Cell突破丨李栋组开发新型超分辨成像技术揭示<font color="red">细胞器</font>互作新现象

Cell突破丨李栋组开发新型超分辨成像技术揭示细胞器互作新现象

近年来光学成像研究技术突飞猛进,人们的终极目标是希望对活细胞实现实时、无损、高清的成像研究。

BioArt - 开发,新型,超分辨成像技术,细胞器,新现象 - 2018-10-28

JCB:徐涛院士团队开发出基于深度学习的<font color="red">细胞器</font>互作高通量分析系统

JCB:徐涛院士团队开发出基于深度学习的细胞器互作高通量分析系统

DeepContact工作流程DeepContact可满足细胞器互作与生物医学功能相关性分析的需求。具备高通量样本分析能力以及组织内特异细胞类型分析能力,可扩展应用于细胞器互作网络的相关性研究、以及医

生物世界 - 深度学习,细胞器互作位点 - 2022-08-12

STTT:梁兴杰/郭伟圣/黄保英团队合作研究:<font color="red">细胞器</font>动力学可逆调控的抗病毒效应

STTT:梁兴杰/郭伟圣/黄保英团队合作研究:细胞器动力学可逆调控的抗病毒效应

与小分子药物等传统策略相比,生物惰性金纳米颗粒具有在诱导亚细胞稳态的可逆变化方面的潜力和优势。

iNature - 细胞器动力学,抗病毒效应 - 2023-08-04

Adv Sci:段晨阳/李涛/刘良明团队发现急性缺血缺氧状态下Drp1通过<font color="red">细胞</font>骨架引起<font color="red">细胞器</font>互作紊乱的关键机制

Adv Sci:段晨阳/李涛/刘良明团队发现急性缺血缺氧状态下Drp1通过细胞骨架引起细胞器互作紊乱的关键机制

研究团队发现,在急性缺血缺氧损伤情况下,细胞质中的Drp1在被招募到线粒体之前,已经开始发生活性修饰,并参与到线粒体分裂的准备阶段。

医药加学习班 - Drp1,急性缺血缺氧损伤 - 2023-11-16

解读内质网动态重塑:网状同源结构域蛋白的泛素化促进内质网自噬并影响神经退行(英文)

解读内质网动态重塑:网状同源结构域蛋白的泛素化促进内质网自噬并影响神经退行(英文)

内质网(ER)是细胞内最广泛的结合细胞器,是细胞与质膜和其他胞内细胞器相互作用的枢纽,构成了一个复杂的细胞器相互作用网络。

Science Bulletin - 神经退行,内质网 - 2023-08-21

NC:人巨<font color="red">细胞</font>病毒感染重要进展

NC:人巨细胞病毒感染重要进展

了解病毒驱动的亚细胞重塑可以确定病毒复制周期的独特和共同特征。然而,病毒驱动的细胞器重新布线的分子基础在很大程度上仍不清楚。

生命科学前沿 - 人巨细胞病毒 - 2022-08-19

Nat Cell Biol:内质网-溶酶体接触是胆固醇依赖性mTORC1信号调控的枢纽

Nat Cell Biol:内质网-溶酶体接触是胆固醇依赖性mTORC1信号调控的枢纽

真核生物中细胞器间的物质和信号交流对细胞生长和稳态调节至关重要,其失调会导致肿瘤、代谢紊乱及免疫疾病的发生。目前,细胞器间的接触是否以及如何控制细胞内的生长信号和稳态调节的,仍有待研究。内质网(ER)与其他细胞器通过特定载体调节胆固醇等脂类的交换是细胞器物质交流的一种重要形式。胆固醇通过低密度脂蛋白(LDL)介导的受体内吞被转运到溶酶体,形成自由胆固醇分子;再经由NPC2-NPC1呈递至溶酶体

BioArt - 内质网,溶酶体,胆固醇,依赖性,mTORC1信号,调控枢纽 - 2019-10-13

衰老和老年性疾病研究获进展

衰老和老年性疾病研究获进展

近日,中科院生物物理研究所刘光慧实验室与北京大学汤富酬实验室,以及中科院动物研究所曲静实验室,联合中国科学院、北京大学、清华大学及首都医科大学宣武医院等科研机构,首次绘制了多种人干细胞和体细胞受内质网应激蛋白

健康报 - 衰老,老年疾病,进展 - 2018-01-29

虎克之后350年,科学家居然发现“<font color="red">细胞</font>蛇”?

虎克之后350年,科学家居然发现“细胞蛇”?

►人胚肾细胞里的CTPS(绿色)和IMPDH(红色)两种细胞蛇 (Chang et al., 2015)。细胞长成一张脱掉英国的欧洲地图 ● ● ● 1生命是什么?

知识分子 - “细胞蛇” - 2016-06-28

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

Nat Med:细胞器间过度连接可干扰肥胖代谢

Medicine上的研究论文中,来自哈佛大学公共卫生学院的研究人员发现了引发2型糖尿病的一种新型机制,其或许可以作为一种靶点来帮助开发抑制或治疗2型糖尿病的新型疗法;文章中研究人员还揭示了一种引发肥胖个体肝脏细胞功能失常的分子路径

生物谷 - 肥胖,细胞器 - 2014-11-27

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