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Science重磅发现:线粒体抗氧化的秘密盟友竟是它——过氧化物酶体

这项研究为我们深入了解细胞的抗氧化防御机制提供了一个全新的视角。它让我们看到,在我们身体的每一个细胞内,线粒体和过氧化物酶体这两种细胞器正在默默地进行着一场紧密协作的 “跨界合作”。

2025-07-24

发现全新细胞死亡方式,由线粒体氧化驱动,可用于癌症治疗

该研究结果确定了一种溶解性细胞死亡模式,以响应先天免疫信号和代谢破坏的协同作用。

2025-12-08

Cell:中国博后一作,发现全新细胞死亡方式——Mitoxyperilysis,由线粒体氧化驱动,可用于癌症治疗

该研究表明,先天免疫激活和代谢紊乱(IIAMD)会导致线粒体和细胞膜的长期接触,其产生的活性氧会造成细胞膜的局部破裂,进而导致细胞的溶解、死亡。

2025-11-30

Science:基因调控新范式!目标基因如何“囚禁”自己的增强子?

我们曾以为,基因的表达与沉默,如同一场精心编排的管弦乐,由启动子 (promoter) 作为乐团的指挥席,而远方的增强子 (enhancer) 则是那位激情四溢、手持指挥棒的灵魂指挥家。这位&ldqu

2025-09-24

抗氧化“超级英雄”到潜在的DNA损伤风险?Genes and Environ揭示迷迭香酸可通过NADH介导的氧化应激导致DNA损伤

迷迭香酸于特定条件下可诱导氧化DNA损伤,RA与Cu(II)使小牛胸腺DNA中8-oxodG形成显著增加,NADH增强此效应且损伤有位点特异性,表明RA应用需关注其潜在风险及与内源性物质的相互作用。

2024-12-05

Nature Biotechnology:基因“静音”的艺术——不“剪”基因,我们如何实现精准长效的疾病调控?

过系统性的工程化设计,研究人员最终得到了一种近乎理想的表观遗传沉默工具`EpiReg-T`。

2025-10-06

Nature Biotechnology:基因“静音”的艺术?不“剪”基因,我们如何实现精准长效的疾病调控

研究人员通过系统性的设计与优化,开发出一种高效、持久且安全的表观遗传调控工具,并在非人灵长类动物模型中,成功实现了对关键致病基因长达近一年的“静音”。

2025-10-15

STTT:韩国科学家发现减轻大脑氧化应激损伤、减少神经退行性病变的新方法!

这项研究系统性揭示了血红蛋白在大脑中的抗氧化作用,在AD、帕金森病、ALS和衰老中,过量过氧化氢导致血红蛋白大量消耗,加剧氧化应激,使用能提升血红蛋白分解活性的KDS12025加速了过氧化氢分解。

2025-09-11

科学家成功将“风险基因”切换为“保护基因

来自美国肯塔基大学等机构的科学家们通过研究成功设计出一种具有划时代意义的基因工程小鼠模型:APOE4s2。

2025-12-04