为您找到相关结果约500个

你是不是要搜索 期刊调节线粒体网络 点击跳转

Cell Metab:热量限制延长寿命,关键在<font color="red">调节线粒体</font><font color="red">网络</font>

Cell Metab:热量限制延长寿命,关键在调节线粒体网络

10月26日,Cell Metabolism上的一项研究发现,热量限制能够通过调控线粒体网络、重构过氧化物酶体从而延长寿命。

生物探索 - 热量限制,延长寿命,调节线粒体网络 - 2017-10-30

Cell:揭示SIRT3在<font color="red">调节线粒体</font>健康中的关键作用

Cell:揭示SIRT3在调节线粒体健康中的关键作用

作为去乙酰化酶的来源,线粒体,也因在健康和疾病中的作用而闻名于世。为了解决这个问题,在一项新的研究中,Haigis团队构建出在线粒体中发现的去乙

生物谷 - SIRT3,线粒体 - 2016-11-06

Circulation:巨噬细胞的Dicer通过<font color="red">调节线粒体</font>氧化代谢抵制动脉粥样硬化

Circulation:巨噬细胞的Dicer通过调节线粒体氧化代谢抵制动脉粥样硬化

依赖线粒体氧化代谢的巨噬细胞激活在炎症和预防动脉粥样硬化中发挥核心作用。在动脉粥样硬化过程中,巨噬细胞需处理大量来自被吞噬的修饰的脂蛋白的胆固醇和甘油三酯。

MedSci原创 - 动脉粥样硬化,Dicer,巨噬细胞,miR-10a,线粒体氧化代谢 - 2018-11-03

Blood:SRC-3通过<font color="red">调节线粒体</font>代谢参与维持造血干细胞的静止状态

Blood:SRC-3通过调节线粒体代谢参与维持造血干细胞的静止状态

静止维持是造血干细胞(HSCs)的重要特性,但HSC静止维持所涉及的调控因子和潜在机制尚未完全明确。Mengjia Hu等人发现类固醇受体共激活剂3(SRC-3)在HSCs中高表达,而SRC-3缺陷的HSCs表现为静止减少、增殖活跃,导致对化疗和放疗的敏感性增加。此外,在缺乏SRC-3的情况下,HSCs的长期重构能力显着受损,SRC-3敲除(SRC-/-)小鼠表现为造血干细胞和祖细胞稳态显著被破坏

MedSci原创 - 造血干细胞,静止状态,SRC-3 - 2018-07-02

使用来瑞格列酮<font color="red">调节线粒体</font>功能障碍是治疗Rett综合征的潜在方法

使用来瑞格列酮调节线粒体功能障碍是治疗Rett综合征的潜在方法

证实了使用来瑞格列酮对线粒体功能进行调节是治疗Rett综合征以及其他涉及线粒体疾病的潜在方法。

MedSci原创 - Rett综合征 - 2023-10-27

Exp Eye Res:Sirt3<font color="red">调节线粒体</font>自噬水平以促进糖尿病角膜上皮伤口愈合

Exp Eye Res:Sirt3调节线粒体自噬水平以促进糖尿病角膜上皮伤口愈合

福建医科大学附属医院眼科的Hu J等人近日在Exp Eye Res杂志上发表了一篇文章,他们研究的目的是研究Sirt3(沉默交配型信息调节2同源3)如何通过调节线粒体自噬促进糖尿病角膜上皮伤口的愈合。

网络 - SIRT3,线粒体自噬,糖尿病,角膜上皮,伤口愈合 - 2019-02-25

Cell Death Dis:离子通道TRPM2通过<font color="red">调节线粒体</font>功能、ROS及自噬促进AML细胞增殖

Cell Death Dis:离子通道TRPM2通过调节线粒体功能、ROS及自噬促进AML细胞增殖

研究发现在AML中TRPM2具有高表达水平。本研究通过CRISPR/Cas9技术在U937细胞中敲除TRPM2来研究其在AML中的作用。

MedSci原创 - 急性髓性白血病,ROS,TRPM2 - 2020-04-25

Cell Death Dis:APP通过<font color="red">调节线粒体</font>功能和预防氧化应激来促进成骨细胞的存活和骨形成

Cell Death Dis:APP通过调节线粒体功能和预防氧化应激来促进成骨细胞的存活和骨形成

淀粉样蛋白前体蛋白(APP)在包括骨细胞在内的各种细胞中普遍表达。App基因突变导致早发性阿尔茨海默病(AD)。然而,关于其在骨稳态中的生理功能知之甚少。 在这里,我们提供APP在促进骨形成中的作用的证据。敲除App基因(APP-/-)的小鼠表现出骨质疏松样缺陷,包括骨小梁和皮质骨质减少。这种缺陷很可能是由于成骨细胞(OB)介导的骨形成减少,因为在突变小鼠中检测到骨吸收的变化很小。APP-/

MedSci原创 - 2018-11-01

NATURE:<font color="red">线粒体</font>参与<font color="red">调节</font>免疫细胞功能

NATURE:线粒体参与调节免疫细胞功能

调节性T细胞(Treg细胞)是CD4 + T细胞的一个独特子集,其对于维持免疫自身耐受和体内平衡是必需的。

MedSci原创 - 线粒体,免疫细胞 - 2019-01-12

Aging: <font color="red">线粒体</font>多肽humanin可以<font color="red">调节</font>寿命和健康

Aging: 线粒体多肽humanin可以调节寿命和健康

百岁老人的子女更有可能成为百岁老人,他们血液循环中的humanin水平比年龄匹配的对照对象高得多。

MedSci原创 - 线粒体,长寿,健康寿命 - 2020-06-27

PLoS Biol:<font color="red">线粒体</font>特殊蛋白<font color="red">网络</font>或可促进肿瘤细胞发生增殖转移

PLoS Biol:线粒体特殊蛋白网络或可促进肿瘤细胞发生增殖转移

作为细胞的能量工厂,线粒体对于每个有机体都非常重要,因为其可以产生维持细胞生存的能量,但线粒体如何在癌细胞中发挥作用的机制目前并没有被完全阐明,一般而言,肿瘤细胞的增殖效率要远高于正常组织,因此科学家们就预测保留线粒体功能的机制或许对于支持肿瘤生长扩展非常重要

生物谷 - 肿瘤细胞,蛋白网络 - 2016-07-12

Nature:<font color="red">线粒体</font>蛋白<font color="red">调节</font>脂代谢抑制乳腺癌细胞增殖

Nature:线粒体蛋白调节脂代谢抑制乳腺癌细胞增殖

线粒体蛋白调节脂代谢抑制乳腺癌细胞增殖

MedSci原创 - 乳腺癌,线粒体,脂代谢 - 2017-03-23

Diabetes:丁酸可以<font color="red">调节</font>胰岛素抵抗肥胖小鼠肝脏<font color="red">线粒体</font>功能!

Diabetes:丁酸可以调节胰岛素抵抗肥胖小鼠肝脏线粒体功能!

丁酸及其更好的合成衍生物-FBA,可以调节线粒体功能、效率和动态性,可以认为是一种新的对抗肥胖和胰岛素抵抗的治疗策略。

MedSci原创 - 丁酸,胰岛素抵抗,线粒体 - 2017-03-18

Cell Metabolism:吃盐太多,会破坏<font color="red">调节</font>性T细胞的<font color="red">线粒体</font>呼吸

Cell Metabolism:吃盐太多,会破坏调节性T细胞的线粒体呼吸

在我国,过量摄入食盐的情况尤为突出,由于饮食习惯,中国人的钠盐摄入量是世界卫生组织(WHO)建议摄入量的两倍多。

“生物世界”公众号 - 盐,调节性T细胞 - 2023-02-14

Nature:高分辨率3D成像技术或可阐明肌肉细胞线粒体的能量网络

2015年8月3日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告推翻了长期以来科学界的一种观点,即能量如何分布在肌肉中来进行运动的,科学家首次发现肌肉细胞可以通过在线粒体网络中进行电荷的快速传导来分布能量,该研究或为有效阐明线粒体能量工厂为肌肉收缩功能的分子机制提供了新的思路,同时也为理解机体和能量利用相关的疾病发的机体提供了一定的线索。

生物谷 - 转化医学,3D成像 - 2015-08-04

为您找到相关结果约500个