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线粒体如何“感知”并响应体内氧浓度的变化

《超能。线粒体如何感知

线粒体-细胞内细胞器-是我们生物体的“动力源”,是主要的氧传感器,发挥信号作用,调节氧气消耗和调节细胞外环境的氧气输送速率。的变化

线粒体DNA突变的类型比其数量更能影响机体的适应性

《超能。线粒体DNA突变的类型

线粒体存在于大多数细胞中,在细胞和有机体能量的产生中起着重要作用,并有助于细胞/离子的稳态。线粒体拥有自己的基因组(mtDNA)的多个拷贝,这些基因组编码13个必需基因

慢性氟暴露引起的线粒体代谢改变

《超能。慢性氟暴露引起的线粒体代谢改变。

氟化物在自然界中广泛存在,并已在世界范围内成功地用于控制龋齿。此外,对牙齿和骨骼的发育也有有益的影响。然而,高浓度的F除以

水飞蓟宾对牛胰岛素淀粉样蛋白纤颤的抑制作用及其毒性

内源性多肽(如β-淀粉样肽、tau蛋白、α-突触核蛋白和胰岛素)的错误折叠和随后聚集成富含β-sheet的组装是糖尿病和许多神经退行性疾病的潜在原因。虽然,没有序列或结构上的相似性

健康和疾病中的线粒体自噬

健康和疾病中的线粒体自噬。先进的

线粒体是专门用于能量生产的细胞器,对细胞代谢和生理的一些特征具有重要影响。维持一个健康的线粒体库是细胞和组织稳态的先决条件。线粒体功能受损导致

HIV-1改变神经元中的线粒体并导致hiv相关的神经认知障碍

HIV-1改变了神经元中的线粒体,并起到了作用。先进的

人类免疫缺陷病毒1型(HIV)在感染的初始阶段进入大脑,并可能导致神经功能障碍。尽管通过联合抗逆转录病毒疗法(ART)治疗HIV取得了成功,但神经认知功能受损仍然是一个重要问题

自闭症谱系障碍的线粒体功能障碍

自闭症谱系障碍中的线粒体功能障碍。先进的

自闭症谱系障碍(ASD)影响了美国约2%的儿童。自闭症谱系障碍的病因可能涉及环境因素引发基因敏感个体的生理异常。儿童的主要生理异常之一

当细胞死亡优于细胞存活:单核细胞对不同菌株空肠弯曲杆菌裂解物的反应

单核细胞对空肠弯曲杆菌裂解物的反应示意图。先进的

空肠弯曲杆菌是一种革兰氏阴性病原体,是世界范围内引起肠胃炎的主要细菌之一。空肠梭菌的侵袭和增殖是一个多步骤的过程,包括与肠上皮细胞(IECs)相互作用。唯一的

热量、饮食和生活方式控制着动物和人类的寿命

热量、饮食和生活方式控制着动物和人的寿命

热休克基因Sirtuin 1 (sirt1)的失活与许多慢性疾病,如糖尿病、非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)、心血管疾病和神经退行性疾病有关。比如体温

线粒体复合体I活性通过ERK5发出抗氧化反应信号

线粒体复合体I活性信号

绝大多数真核细胞进行氧化磷酸化(OXPHOS),它利用线粒体氧化某些代谢物(如葡萄糖)释放的能量来产生三磷酸腺苷(ATP)。OXPHOS在能源生产方面效率很高,但是

我们的生物钟以组织依赖的方式控制线粒体活动

分子生物钟和组织特异性时钟

线粒体是细胞的细胞器,负责细胞能量的大部分生产。在这些细胞器内,三羧酸循环(TCA循环)和氧化磷酸化(OXPHOS)都在发生。在这些循环中,

合成大麻素XLR-11和内源性大麻素系统对线粒体功能的控制受损是其肾毒性的潜在机制

内源性大麻素系统的线粒体功能

合成大麻素(SCs)包括一组不同的新精神活性物质(NPS),旨在激活至少一种主要大麻素受体(即CB1R, CB2R)。SC的变化在过去几年中迅速浮出水面,

丁酸盐在氧化应激时增强线粒体呼吸

丁酸盐是一种普遍存在的短链脂肪酸(长度为4个碳),已被证明对健康有许多好处。丁酸盐主要是由生活在我们肠道中的数万亿微生物细胞产生的

肾上腺素与肝脏线粒体增殖

我们工作的目的是确定肾上腺素在“线粒体生物发生”过程中的可能作用。线粒体,细胞的能量源,利用氧作为电子链中最后的电子受体

从活细胞中分离的多个单个线粒体的mtDNA测序确定了共同的异质位点

线粒体是存在于包括脑细胞在内的所有真核细胞中的细胞器,通过氧化磷酸化等一系列氧化还原反应提供细胞生理所需的ATP。他们对表达的要求是独一无二的

黄曲霉毒素B1:食源性污染物,损害精子质量和受精能力

在过去的几十年里,人类和农场动物的生育率逐渐下降,与集约化的工业和农业发展同时发生。多种环境因素影响精子的功能和生育能力,其中黄曲霉毒素是黄曲霉毒素的有毒副产品

斑马鱼是预测人类药物性肾损伤的理想模型

大多数具有重要治疗效果的创新药物由于药物毒性而未获批准或退出临床实践。肾脏是药物毒性最重要的靶器官之一

哺乳动物细胞培养中不调节的氧水平会改变细胞生理

作为需氧生物,我们不断地利用周围环境中的氧气,最终参与形成有用的生物能中间体。我们呼吸的空气中大约有21%是由氧气组成的,但是氧气的数量

膜间空间桥接成分的亚线粒体图谱

我们的工作报告一般适用于生物界的工具,现在允许研究人员解决生物医学研究中最常见的问题之一,“什么是与生物相互作用或接近。官方manbetx手机版

钙离子通过取代镁离子揭示了线粒体f1fo - atp酶的一个意想不到的作用

f1fo - atp酶/合成酶是一种复杂的酶机制,它由线粒体膜内的FO部分和基质中突出的催化F1部分嵌入,与发生的跨膜质子通量相匹配