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NATURE:冯亮及其合作课题组揭示<font color="red">线粒体</font>钙<font color="red">转运体</font>的结构和机制

NATURE:冯亮及其合作课题组揭示线粒体转运体的结构和机制

该工作为理解线粒体中的Ca2+吸收提供了一个框架,并可能提出了调节单向转运体活性的方法,以治疗与线粒体Ca2+过载相关的疾病。

MedSci原创 - 线粒体,钙离子 - 2020-05-21

Hepatology:靶向治疗<font color="red">线粒体</font><font color="red">丙酮酸</font>载体减轻小鼠非酒精性脂肪肝

Hepatology:靶向治疗线粒体丙酮酸载体减轻小鼠非酒精性脂肪肝

肝脏相关的代谢综合征业已成为最常见但却治疗不足的肝脏疾病。非酒精性脂肪肝源于脂类在肝脏的异常沉积,然而其导致肝细胞功能紊乱、死亡以及肝纤维化的机制尚不清除。胰岛素增敏剂噻唑烷二酮类药物在治疗非酒精性脂肪肝上有效,但其广泛应用受限于其剂量限制的副作用,当前认为该副作用与氧化物酶体增殖物激活受体γ激活有关。该研究旨在确定显着减弱了激活氧化物酶体增殖物受体γ激活能力的新一代噻唑烷二酮类药物在啮齿动物非酒

MedSci原创 - 线粒体丙酮酸载体,非酒精性脂肪肝,MSDC-0602 - 2017-04-04

Nat Med:<font color="red">丙酮酸</font>激酶M2激活可减缓糖尿病肾小球病变和<font color="red">线粒体</font>功能障碍的进展!

Nat Med:丙酮酸激酶M2激活可减缓糖尿病肾小球病变和线粒体功能障碍的进展!

因此,PKM2激活可能防止DN,通过增强葡萄糖代谢通路,抑制毒性葡萄糖代谢产物,并且诱导线粒体生物合成以恢复线粒体功能。

MedSci原创 - PKM2,DN,线粒体 - 2017-04-26

J Transl Med:M 型<font color="red">丙酮酸</font>激酶 2 (PKM2) 四聚化通过调节氧化应激和<font color="red">线粒体</font>动力学减轻右心室衰竭的进展

J Transl Med:M 型丙酮酸激酶 2 (PKM2) 四聚化通过调节氧化应激和线粒体动力学减轻右心室衰竭的进展

尽管M型丙酮酸激酶2(PKM2)四聚体化升高能缓解心力衰竭,但详细的分子机制仍不为人了解。

MedSci原创 - 线粒体,右心室衰竭,M 型丙酮酸激酶 2 - 2023-12-09

​Nature子刊:上海市东方医院王飞龙团队揭示经典激活巨噬细胞的代谢适应性

​Nature子刊:上海市东方医院王飞龙团队揭示经典激活巨噬细胞的代谢适应性

该研究挑战了之前关于MPC介导的代谢通路促进经典激活巨噬细胞功能的观点,并揭示了UK5099这一广泛使用的MPC抑制剂存在脱靶效应。

生物世界 - 巨噬细胞,线粒体丙酮酸转运体 - 2023-05-17

Food Chem Toxicol:可可摄入量通过改善葡萄糖稳态来减轻糖尿病肥大鼠的肾损伤

Food Chem Toxicol:可可摄入量通过改善葡萄糖稳态来减轻糖尿病肥大鼠的肾损伤

葡萄糖毒性(高浓度的葡萄糖)是糖尿病肾病发病的主要因素。可可通过降低葡萄糖水平,具有抗糖尿病作用。然而,可可是否对肾皮质葡萄糖平衡产生有益的影响,以及这种可能的保护性活动的分子机制仍基本未知。因此,在

MedSci原创 - 糖尿病肾病,葡萄糖 - 2020-06-16

Cell metabo:癌症代谢蓝图综述

Cell metabo:癌症代谢蓝图综述

为了在营养供应有限、代谢废物堆积的肿瘤微环境(TME)中竞争生长的空间,狡猾的肿瘤细胞会发生许多代谢适应性转变,倾向于产生更多的生物量,从而促进其增殖。随着肿瘤的生长和转移,甚至整个机体的营养分布和代

解螺旋 - 癌症代谢 - 2022-10-19

Nat Metab : 为乳酸正名:能量代谢中的丑小鸭

Nat Metab : 为乳酸正名:能量代谢中的丑小鸭

长久以来,乳酸都被视作无氧条件下细胞呼吸代谢产生的废物.然而,近些年来一些新兴的证据表明,乳酸也可作为一种主要的可循环碳水化合物燃料来发挥作用。

BioArt - 能量代谢,碳水化合物,乳酸 - 2020-08-02

STAT蛋白在癌症中的作用

STAT蛋白在癌症中的作用

STAT蛋白——尤其是STAT3、STAT5和STAT6,以及STAT1——在协调癌细胞代谢的多个方面发挥着重要作用。

网络 - 癌症,STAT蛋白 - 2023-04-15

Nature Metabolism:同济大学王飞龙等团队揭示经典激活巨噬细胞的代谢适应性

Nature Metabolism:同济大学王飞龙等团队揭示经典激活巨噬细胞的代谢适应性

MPC介导的代谢对于巨噬细胞的经典激活是必不可少的,但UK5099抑制M1巨噬细胞的炎症反应是由于MPC抑制以外的作用。

iNature - 代谢适应性,经典激活巨噬细胞 - 2023-05-18

识别非灌注相关乳酸酸中毒

识别非灌注相关乳酸酸中毒

乳酸由丙酮酸还原而成,是糖代谢的中间产物,机体在缺氧情况下,葡萄糖发生酵解生成乳酸。正常人空腹静脉血(休息状态下)中乳酸浓度为0.4-1.4 mmol/L,丙酮酸浓度为 0.07—0.14 mmol/L,两者比值为10:1,一般<15:1,平时处于平衡状态:糖酵解的过程可分为两个阶段:第一阶段为葡萄糖分解成丙酮酸,第二阶段为丙酮酸转变为乳酸。丙酮酸为葡萄糖在氧化过程中产生的中间代谢产物。在组织灌注

重症医学 - 乳酸酸中毒,非灌注,医学知识 - 2018-10-24

Cell:揭示钙在学习和记忆中的作用

Cell:揭示钙在学习和记忆中的作用

发表在25日《Cell》杂志上的一篇新研究报告上,来自佛罗里达州斯克里普斯研究所(TSRI)的研究人员就线粒体中的钙是如何影响大脑以及成人认知发展提出了新的见解。研究团队着重强调此次发现:当将果蝇(一种被广泛使用的模型系统)体内运输钙到线粒体的通道阻断后,即所谓的“线粒体钙单向转运

中国生物技术网 - 钙,Cell,学习 - 2016-08-29

Mol Med Rep:Shikonin通过调节PKM2改善MCT诱导的肺动脉高压的肺血管重构

Mol Med Rep:Shikonin通过调节PKM2改善MCT诱导的肺动脉高压的肺血管重构

在MCT诱导的PAH大鼠中,Shikonin治疗发挥了显著的保护作用。

MedSci原创 - 肺动脉高压,Shikonin - 2023-02-12

乳酸酸中毒:最新进展

乳酸酸中毒:最新进展

乳酸是碳水化合物和非必需氨基代谢中最重要的中间体之一。细胞相互作用和新陈代谢的复杂性意味着乳酸可以被认为是一种细胞的废物产品,但对另一种细胞来说却是有用的底物。

重症医学 - 乳酸性酸中毒,乳酸代谢,乙二醇中毒中乳酸 - 2023-02-05

杨水祥:心力衰竭与心肌能量代谢

摘要:心肌能量代谢障碍是心力衰竭发生发展的病理生理原因之一。急性缺血缺氧使能量代谢发生改变,但起关键作用的是心脏能量代谢重构。本文将综述这方面的进展。 关键词:心力衰竭:心肌能量代谢 引言:心脏是特殊的Ⅰ型横纹肌组织,它的能量供应主要由有氧代谢供应。正常人体在静息状态下,心脏可以利用冠脉循环中60-65%的O2,氧利用率约是每克心肌4.5μmol/min,运动时可达3-4倍。生理情况下,心肌对

北京世纪坛医院 - 心力衰竭,能量代谢,心肌 - 2012-01-01

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