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Cancer Cell:线粒体代谢调节因子SIRT4防止肿瘤细胞DNA损伤

2013年4月5日 讯 /生物谷BIOON/ --在细胞的增长和分裂过程中,细胞需要被制衡以确保它们正常工作,同时适应他们周围不断变化的环境。研究人员研究了调节生理,热量限制和老年化的一组蛋白质,已发现其中一个蛋白质扮演重要角色。 SIRT4,七个去乙酰化酶(Sirtuin)蛋白质中的之一,在细胞能量来源线粒体中控制能量的使用。

2013-04-05

Chem Biol:靶向线粒体的新型顺铂能有效杀死耐药癌细胞

2013年11月7日讯 /生物谷BIOON/--顺铂是一种化疗药物,一半以上的癌症患者接受顺铂治疗。顺铂能非常有效杀死肿瘤细胞,其机制为破坏细胞核DNA,但如果癌细胞耐顺铂治疗,癌细胞会经常性地重新生长。近日,来自麻省理工学院和多伦多大学的一项新研究揭示了一种克可能服这一耐药性的新方法。研究人员发现,顺铂被设计进入细胞结构--线粒体后,这个细胞器的DNA会受损,导致癌细胞死亡。

2013-11-06

:酿酒酵母代谢通路整合于线粒体提高支链醇产量

近日,三位美国科学家开展的"酿酒酵母代谢通路整合于线粒体提高支链醇产量"取得阶段性进展,其研究论文Compartmentalization of metabolic pathways in yeast mitochondria improves the production of branched-chain alcohols,近日在Nature Biotechnology杂志发表。

2013-03-13

“基于多输入多输出(MIMO)体制的先进微波成像技术研究”主题项目启动会召开

5月2日,中科院电子学研究所在北京组织召开863项目“基于多输入多输出(MIMO)体制的先进微波成像技术研究”主题项目启动会。科技部高新司信息处、国家遥感中心、中科院高技术局综合规划处、国家卫星气象中心相关负责人,项目承研单位中科院电子所及中国电科38所相关人员参加会议。 电子所副所长丁赤飚致欢迎词。会上,项目首席专家梁兴东研究员宣读了项目立项通知,并对项目作简要介绍。

2013-05-06

Nature:Parkin将线粒体自吞与异体吞噬联系了起来

“泛素连接酶”Parkin是“泛素化”和线粒体自吞(受损线粒体的清除中所涉及的自吞类型)所必需的。这项研究显示,Parkin也在先天免疫防御中起作用,用“泛素链”来标记含结核分枝杆菌的吞噬体,并将它们作为异体吞噬(应对细胞内细菌病原体的自吞降解过程)的目标。

2013-10-09

Cell:鉴定出蛋白MICU1控制钙离子进入线粒体机制

2012年10月27日 讯 /生物谷BIOON/ --来自美国天普大学转化医学中心和宾夕法尼亚大学的研究人员鉴定出一种蛋白控制着钙离子进入细胞的能量源,即线粒体。当钙离子不受控制时,钙离子水平失去控制,从而导致心血管疾病、糖尿病和神经退化性疾病。这些发现有助于人们深入认识线粒体的内在工作机制,并且可能有助于科学家们更好地理解和靶向出错的某些细胞过程以便导致人们开发出治疗疾病的新方法。

2012-11-18

Nat Cell Biol:钙离子进入线粒体的分子机制

2012年11月26日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,坦普尔大学医学院和宾夕法尼亚大学的一个研究小组科学家们揭示了钙离子进入细胞线粒体的调控机制。 研究人员一次一个地50个基因的活性,确定了位于线粒体膜内侧的蛋白质MCUR1是​​一个加速器,帮助调节钙进入线粒体。结果刊登在11月25日的Nature Cell Biology杂志上​​。

2012-11-26

Cell:线粒体DNA缺陷如何引起遗传性耳聋?

耶鲁大学科学家已发现一条分子通路,通过这条通路母系遗传性耳聋似乎出现:线粒体DNA突变触发一个引起程序性细胞死亡的信号级联。 这项研究发表在2月17日的Cell上。 线粒体是作为"细胞动力工厂"的细胞内结构,因为它们产生大部分细胞能量供应。它们含有继承自母亲的DNA。线粒体决定细胞通过程序性细胞死亡或凋亡过程确定是生还是死。 耶鲁科学家集中于引起母系遗传性耳聋的一个特定线粒体DNA突变。

2012-11-19

Berg Pharma 发布有关肿瘤系统生物学和线粒体代谢的主要研究结果

Berg Pharma 在美国癌症研究学会年会上发布有关肿瘤系统生物学和线粒体代谢的主要研究结果 芝加哥2012年4月5日电 /美通社亚洲/ -- 波士顿制药公司 Berg Pharma 今天在第103届美国癌症研究学会 (AACR) 年会上发布了有关癌细胞代谢主要观点的新数据。

2012-04-06

Science:线粒体母系遗传或源于细胞“自噬”

线粒体是存在于大多数真核生物细胞中的细胞器,其基因只能母系遗传而与细胞的基因组不同。日本研究人员发现,线粒体的这种母系遗传或许源于“自噬”作用,父系的线粒体在受精卵中就被消化掉了。 线粒体主要负责给细胞供应能量。科学家早已认识到,只有母系线粒体的基因才能遗传给后代。根据这一原理,现代人类的共同母系祖先可以追溯到十多万年前的某个非洲女性,即“线粒体夏娃”。

2011-10-19