线粒体

基于生物正交光催化的线粒体转录组及多组学的光催化邻近标记技术

RNA在细胞内的特异性定位对其正常生物功能的实现至关重要,尤其在线粒体等具备独立转录系统的细胞器中更为显著。线粒体RNA经历包括储存、加工、翻译和降解在内的多个复杂过程,其所构成的转录组及其修饰状态深刻影响细胞代谢,并与细胞死亡、分化、癌症增殖以及代谢重塑等多

线粒体 转录组 光催化 正交 线粒体转录组 2025-09-22 09:03  6

细胞层级的活力重启:「牛津6代」助您清除衰老细胞,重塑健康基底!

衰老并非单一现象,而是细胞功能的系统性退化。当今生物科技已揭示细胞年轻化的科学路径——从精准识别衰老细胞到高效清除,从线粒体激活到免疫平衡重建,我们已有能力干预内在老化进程。这不仅关乎外在状态,更是生理机能的深层优化。拒绝被动接受衰老,主动参与细胞层级的功能调

健康 细胞 牛津 线粒体 基底 2025-09-19 08:44  4

瞄准阿尔茨海默病逆转 成都线粒体实验室将启动质子水临床研究

近日,线粒体实验室(成都)在四川成立。这个实验室由生命科学、物理学、化学、医学等跨学科专家组成,即将在成都高新惠生医院和成都乐家医健康管理公司启动针对阿尔茨海默病的临床研究。该研究聚焦阿尔茨海默病的潜在逆转,核心方向是通过“质子水”改善线粒体功能、清除自由基,

实验室 临床 阿尔茨海默病 线粒体 成都 2025-09-17 10:17  5

加州理工学院的研究人员颠覆了数十年来线粒体蛋白质进口的模式

数十年来,生物学家一直相信线粒体蛋白质必须在细胞质中完全合成后才能进入这些被誉为"细胞发电厂"的细胞器。然而,加州理工学院的最新研究彻底颠覆了这一教科书级的理论。研究团队发现,近20%的线粒体蛋白质实际上在合成过程中就开始了进入线粒体的旅程,这一发现不仅重写了

研究 蛋白质 进口 线粒体 shan 2025-09-15 18:25  5

Nature:线粒体钙离子转运体NCLX的结构和机制,一作已回国加入中国科学院

线粒体的钙离子转运对于调节细胞生物能量学、塑造细胞质钙离子瞬变以及调控细胞死亡途径至关重要,其由 1)线粒体钙离子(Ca2+)单向转运体介导,这是一种高度选择性的钙离子通道,可将细胞质中的钙离子转运至线粒体基质;2)催化 H+ 或 Na+ 依赖性钙离子外排的钙

中国科学院 线粒体 转运体 ncc nclx 2025-09-12 16:20  6

成熟神经细胞还会进行线粒体复制吗?

会。过去十几年间的观测证据和实验结果显示,成熟神经细胞会进行线粒体复制,线粒体复制的位置既有神经细胞的细胞体,又有神经细胞的轴突、突触,多个部位的线粒体复制可以同时进行,脑发育、应激、退行性病变等不同场景里神经细胞各部位的线粒体复制发生率占比似乎有差异。

线粒体 线粒体dna 神经细胞 拷贝数 轴突 2025-09-10 15:51  7

【Sens. Actuators B Chem.】深圳大学胡命豪:三苯胺双阳离子类线粒体G-四链体小分子配体的肿瘤靶向治疗研究

作为真核细胞能量代谢的核心细胞器,线粒体通过其独特的基因组调控机制深刻影响肿瘤发生发展。近年研究揭示,线粒体DNA(mtDNA)中富含鸟嘌呤(G)的序列在生理条件下可特异性折叠形成G-四链体结构(mtG4),这种非典型核酸二级结构通可能过以下机制参与肿瘤进程:

深圳大学 线粒体 配体 链体 三苯胺 2025-09-09 23:54  5