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  • 研究發現線粒體數量關系人體健康

    一種細胞線粒體——負責生成細胞能量的細胞器——包含著不同于人類其他染色體的自身DNA。遺傳工程和生物技術新聞報道稱,研究人員發現,一個人血液中的遺傳物質量是隨著年齡增長,人們將會變得多孱弱的一個很好的預報器。 孱弱和虛弱、嗜眠、體重減少一樣,是用來形容老年癥狀的詞匯。到目前為止,仍不清楚這些微小的DNA片段是否是導致健康問題的原因或是其中一種健康癥狀,但二者之間呈反相關,發現越少的線粒體DNA,一個人變得孱弱的可能性就更大。......閱讀全文

    研究發現線粒體數量關系人體健康

      一種細胞線粒體——負責生成細胞能量的細胞器——包含著不同于人類其他染色體的自身DNA。遺傳工程和生物技術新聞報道稱,研究人員發現,一個人血液中的遺傳物質量是隨著年齡增長,人們將會變得多孱弱的一個很好的預報器。  孱弱和虛弱、嗜眠、體重減少一樣,是用來形容老年癥狀的詞匯。到目前為止,仍不清楚這些微

    線粒體對機體健康到底有多重要?

      我們都知道,線粒體是機體的細胞能量工廠,近年來隨著科學家們研究的深入,他們漸漸開始發現線粒體對機體健康非常重要,本文中,小編就對相關研究進行了整理,分享給大家!  【1】EMBO J:單一的線粒體蛋白缺失或會誘發全身性的炎癥反應  doi:10.15252/embj.201796553  目前研

    廣州健康院發現線粒體基因編碼第14個蛋白質的“線粒體約定”新模式

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    Psych-Med:線粒體如何展現壓力對機體產生的健康效應?

      心理壓力如何轉化為對身體健康的影響呢?近日,一項刊登在國際雜志Psychosomatic Medicine上的研究報告中,來自哥倫比亞大學和洛克菲勒大學的研究人員通過研究發現,這或許與細胞中的線粒體有關;文章中,研究人員闡明了線粒體介導社會心理因素影響人類機體健康的分子機制,相關研究或能幫助理解

    安醫大助力線粒體新突變位點媽媽獲健康寶寶

    7月8日早上八時,在湖北省十堰市一家醫院誕生了一名意義非凡的女嬰,標志著安徽醫科大學教授曹云霞、副教授紀冬梅的線粒體研究團隊利用胚胎植入前線粒體遺傳學檢測(PGT-MT)技術首次幫助線粒體DNA14459G>A(m.14459G>A)位點突變家庭誕生健康子代,該位點成功助孕國內外尚未見報道。胚胎植入

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    Cell子刊顛覆發現:癌細胞可從健康細胞獲取線粒體DNA

    左圖:暗場圖像凸顯了被熒光染色的線粒體的傳遞。右圖:明場下,有足夠的光線可以看到連接的納米級管道。  新西蘭馬拉格漢研究中心的邁克?貝里奇教授(Mike Berridge)領導的小組是世界上第一個發現線粒體DNA能在動物腫瘤細胞間移動的團隊。他們的文章上周發表在《細胞》雜志的子刊《細胞-代謝》(Ce

    線粒體基質的線粒體結構

      線粒體基質  線粒體基質是線粒體中由線粒體內膜包裹的內部空間,其中含有參與三羧酸循環、脂肪酸氧化、氨基酸降解等生化反應的酶等眾多蛋白質,所以較細胞質基質黏稠。蘋果酸脫氫酶是線粒體基質的標志酶。線粒體基質中一般還含有線粒體自身的DNA(即線粒體DNA)、RNA和核糖體(即線粒體核糖體)。  線粒體

    線粒體蛋白酶在人類健康衰老和疾病中的新作用

      近日,來自西班牙的科學家Carlos López-Otín在國際學術期刊發表了一篇綜述性文章,就線粒體蛋白酶在人類健康,衰老和疾病中的新作用進行了總結討論。  作者在文中指出,最近一些關于線粒體生物學的研究發現調節線粒體功能的蛋白水解酶存在高度多樣性和復雜性。科學家們將線粒體蛋白酶根據其功能和細

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    多篇文章解讀線粒體在機體健康中扮演的關鍵角色

      期以來,我們都知道,線粒體是細胞的能量工廠,近年來,隨著科學家們研究的深入,他們漸漸發現,線粒體或許在機體健康的多個方面都扮演著關鍵角色,本文中,小編就對相關研究成果進行整理,分享給大家!圖片來源:daily.jstor.org  【1】Nature:線粒體代謝在T細胞中發揮重要作用  doi:

    Cell子刊:過度運動會導致健康人的線粒體功能受損

      一直以來,運動都是追求健康的代名詞,但是高強度的運動訓練會對身體產生負面影響。例如運動訓練對心臟健康的益處遵循一種曲線關系,過量的運動會引起心臟的明顯不適,但至今還沒有確定最佳運動量和過量運動量之間的明確閾值。  之前的研究表明:運動訓練是激活線粒體功能的有效刺激,并可通過刺激葡萄糖攝取作為許多

    Cell:揭示SIRT3在調節線粒體健康中的關鍵作用

      2016年11月6日/生物谷BIOON/--就蛋白而言,去乙酰化酶(sirtuin)是令人喜歡的,而且因它們與衰老和年齡相關疾病相關聯而受到人們的廣泛關注。作為去乙酰化酶的來源,線粒體,也因在健康和疾病中的作用而聞名于世。  來自美國哈佛醫學院的Marcia Haigis和她的團隊從事基礎研究,

    營養與健康所發現李斯特菌劫持巨噬細胞線粒體自噬機制

      2月25日,國際學術期刊《自然-免疫學》(Nature Immunology)在線發表了中國科學院上海營養與健康研究所錢友存課題組的最新研究成果“Listeria hijacks host mitophagy through a novelmitophagy receptor to evade

    線粒體作用

    ⑴若將純化的正常的線粒體與純化的細胞核在一起保溫,并不導致細胞核的變化。但若將誘導生成PT孔道的線粒體與純化的細胞核一同保溫,細胞核即開始凋亡變化。⑵細胞死亡調節蛋白不論是抑制死亡的bcl-2家族還是促進細胞死亡的Bax家族均以線粒體作為靶細胞器。bcl-2蛋白的C端的疏水肽段能插入線粒體外膜。事實

    線粒體基因

    線粒體基因:mtDNA,線狀、環狀,能單獨復制,同時受核基因控制。哺乳動物:無內含子,有重疊基因突變率高。

    線粒體分離實驗—從組織中分離線粒體

    實驗材料肝臟試劑、試劑盒MS儀器、耗材勻漿器實驗步驟1. 取出肝臟,注意不要弄破膽囊。放進一置于冰上的燒杯中,剪去任何結締組織。稱其質量后放回燒杯中。用鋒利的剪刀、手術刀或剃須刀片將之切成 1~2 mmol/L 的薄片,用勻漿緩沖液(1x MS) 沖洗兩次以去除大部分的血。轉移至勻漿器中。加入足夠的

    線粒體的結構

      線粒體由外至內可劃分為線粒體外膜(OMM)、線粒體膜間隙、線粒體內膜(IMM)和線粒體基質四個功能區。處于線粒體外側的膜彼此平行,都是典型的單位膜。其中,線粒體外膜較光滑,起細胞器界膜的作用;線粒體內膜則向內皺褶形成線粒體嵴,負擔更多的生化反應。這兩層膜將線粒體分出兩個區室,位于兩層線粒體膜之間

    線粒體的形狀

      線粒體一般呈短棒狀或圓球狀,但因生物種類和生理狀態而異,還可呈環狀、線狀、啞鈴狀、分杈狀、扁盤狀或其它形狀。成型蛋白(shape-forming protein)介導線粒體以不同方式與周圍的細胞骨架接觸或在線粒體的兩層膜間形成不同的連接可能是線粒體在不同細胞中呈現出不同形態的原因。

    線粒體分離實驗

    實驗材料 細胞試劑、試劑盒 RSBMS 緩沖液儀器、耗材 Dounce 勻漿器實驗步驟 1. 用 11 ml 冰上預冷過的 RSB 重新懸浮細胞,轉移到一個 15 ml 的 Dounce 勻漿器中RSB(使組織培養細胞膨脹的低滲緩沖液)10 mmol/L NaCl2.5 mol/L MgCl210

    線粒體的分布

      線粒體分布方向與微管一致,通常分布在細胞功能旺盛的區域:如在腎臟細胞中靠近微血管,呈平行或柵狀排列;在腸表皮細胞中呈兩極分布,集中在頂端和基部;在精子中分布在鞭毛中區。在卵母細胞體外培養中,隨著細胞逐漸成熟,線粒體會由在細胞周邊分布發展成均勻分布。線粒體在細胞質中能以微管為導軌、由馬達蛋白提供動

    線粒體的組成

      線粒體的化學組分主要包括水、蛋白質和脂質,此外還含有少量的輔酶等小分子及核酸。蛋白質占線粒體干重的65-70%。線粒體中的蛋白質既有可溶的也有不溶的。可溶的蛋白質主要是位于線粒體基質的酶和膜的外周蛋白;不溶的蛋白質構成膜的本體,其中一部分是鑲嵌蛋白,也有一些是酶。線粒體中脂類主要分布在兩層膜中,

    線粒體的功能

      能量轉化  線粒體是真核生物進行氧化代謝的部位,是糖類、脂肪和氨基酸最終氧化釋放能量的場所。線粒體負責的最終氧化的共同途徑是三羧酸循環與氧化磷酸化,分別對應有氧呼吸的第二、三階段。細胞質基質中完成的糖酵解和在線粒體基質中完成的三羧酸循環在會產還原型煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(reduced nicot

    線粒體的功能

    主要功能:1,能量轉化線粒體是真核生物進行氧化代謝的部位,是糖類、脂肪和氨基酸最終氧化釋放能量的場所。線粒體負責的最終氧化的共同途徑是三羧酸循環與氧化磷酸化,分別對應有氧呼吸的第二、三階段。2,三羧酸循環糖酵解中生成的每分子丙酮酸會被主動運輸轉運穿過線粒體膜。進入線粒體基質后,丙酮酸會被氧化,并與輔

    線粒體的作用

    線粒體的作用:1、細胞有氧呼吸的主要場所線粒體是一種存在于大多數細胞中的用兩層膜包被的細胞器,是細胞有氧呼吸的主要場所,被稱為“power house”,其直徑在0.5到1.0微米左右。大多數真核細胞或多或少都擁有線粒體,但它們各自擁有的線粒體在大小數量以及外觀等方面上都有所不同。線粒體是一些大小不

    線粒體分離實驗

    從組織培養細胞中分離線粒體 從組織中分離線粒體 用蔗糖密度梯度法純化線粒體 ? ? ? ? ? ? 實驗材料 細胞

    為什么線粒體自噬被抑制,線粒體數量減少

    因為線粒體活性進入休眠狀態。線粒體自噬被抑制,線粒體數量減少,會使線粒體代謝引起氧化,導致線粒體活性細胞進入休眠狀態。線粒體,是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,細胞中制造能量的結構。

    線粒體膜電位熒光探針Cell-Meter-線粒體膜電位(MMP)

    人體的ATP有95%為線粒體所提供,合成的ATP通過線粒體內膜ADP/ATP載體與細胞質中的ADP交換進入細胞質,參與細胞的各種需能過程,因此線粒體與細胞維持正常功能密切相關。線粒體在呼吸氧化過程中,將所產生的能量以電化學勢能儲存于線粒體內膜,在內膜兩側造成質子及其他離子濃度的不對稱分布而形成線粒體

    線粒體分離實驗—用蔗糖密度梯度法純化線粒體

    實驗材料線粒體懸液試劑、試劑盒蔗糖溶液Tris-HClEDTA儀器、耗材Bockman SW28 號轉頭實驗步驟1. 在用于 Bockman SW28 號轉頭(或與其等同的產品)的 Uitradear 離心管中,小心地在 15 ml 1.5 mol/L 的蔗糖溶液上加一層 15 ml 1.5 mol

    健康飲料健康嗎?

      今年4月,美國波士頓大學Matthew Pase和他的研究小組在《中風》上發表了一篇文章,該文章的結論是“飲用人工的甜飲料會增加中風和老年癡呆風險”。  文章一經發表,人工甜飲料是否健康這一爭論已久的話題又掀起了新一輪爭論。難道我們一直以來認為健康的“無糖飲料”會引發諸多健康問題嗎?  爭論由來

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