氧谷氨酸载体通过调节线粒体功能减轻脑缺血-再灌注损伤

Oxyglutamate Carrier 在脑缺血-再灌注损伤中的作用 学术背景 脑缺血-再灌注损伤(Ischaemia–Reperfusion Injury, I/R)是缺血性中风(Ischaemic Stroke)治疗中的一个重要问题。尽管通过血栓切除术和静脉注射rt-PA(重组组织型纤溶酶原激活剂)可以迅速恢复血流,但这些治疗手段可能会导致再灌注损伤,进一步加剧神经元死亡。脑缺血-再灌注损伤的病理过程复杂,涉及神经元死亡、炎症反应、活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)的过量产生、血脑屏障的破坏以及神经元功能的损害。其中,线粒体功能障碍被认为是导致神经元死亡的关键因素之一,包括能量稳态的降低、ROS的过量生成以及凋亡因子的释放。 Oxyglutamate C...

实时评估相对线粒体ATP合成反应对抑制和刺激底物的响应(MitoRaise)

实时评估线粒体ATP合成反应的新方法——MitoRaise 学术背景 线粒体是细胞内的能量工厂,主要通过氧化磷酸化(oxidative phosphorylation, OXPHOS)途径合成三磷酸腺苷(adenosine triphosphate, ATP)。ATP是细胞能量的主要载体,其合成速率直接反映了线粒体的功能状态。然而,传统的ATP测量方法通常只能通过单点测量ATP水平或通过氧消耗率(oxygen consumption rate, OCR)间接评估线粒体功能,无法实时监测ATP合成的动态变化。特别是在癌症等疾病中,线粒体代谢的异常与疾病进展密切相关,因此开发一种能够实时监测线粒体ATP合成速率的方法具有重要意义。 为了解决这一问题,来自Sungkyunkwan Universi...

定时局部地塞米松滴眼液通过改善线粒体功能预防严重早产儿视网膜病变

学术背景与问题提出 早产儿视网膜病变(Retinopathy of Prematurity, ROP)是一种常见的早产儿视网膜神经血管疾病,主要发生在视网膜血管发育未完全的早产儿中。由于早产儿出生后暴露于相对高氧的环境中,特别是在接受辅助氧气治疗时,高氧环境会抑制视网膜血管的正常发育,导致血管闭塞(vaso-obliteration, VO),随后在缺血区域引发病理性新生血管形成(neovascularization, NV)。这种新生血管的形成是ROP的第二阶段(Phase II ROP),可能导致严重的视力损害甚至失明。 目前,ROP的治疗方法主要包括激光光凝术和抗血管内皮生长因子(anti-VEGF)药物的玻璃体内注射。然而,这些治疗方法存在诸多局限性:激光光凝术会破坏无血管的视网膜区...

使用体内DNP-MRI评估杜氏肌营养不良模型小鼠的氧化还原变化

学术背景 杜氏肌营养不良症(Duchenne Muscular Dystrophy, DMD)是一种遗传性肌肉疾病,是日本最常见的肌营养不良类型。DMD 由 X 染色体上的 dystrophin 基因突变引起,导致肌肉纤维中缺乏或缺陷的 dystrophin 蛋白,进而引发肌肉纤维膜通透性增加、钙离子内流、活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)产生以及细胞坏死等一系列复杂事件。慢性肌肉退化导致炎症细胞持续积累,进一步加剧疾病进展。目前,DMD 的诊断主要依赖于体格检查、家族史和实验室检测,分子诊断技术如微阵列和肌肉活检也被广泛应用。然而,DMD 的病理生理机制复杂,涉及炎症、线粒体功能障碍和氧化还原状态失调等多个方面,因此,如何非侵入性地评估 DMD 患者的局部炎...

调控线粒体功能以维持造血干细胞活性的新蛋白:Nynrin的作用

调控线粒体功能以维持造血干细胞活性的新蛋白:Nynrin的作用

Nynrin通过抑制线粒体通透性转换孔开口保护造血干细胞功能 背景与研究动机 造血干细胞(HSCs)是维持造血系统功能的核心细胞,尤其在应对放射性损伤等压力环境中表现出独特的适应能力。然而,常规放射治疗(RT)虽然广泛用于宫颈癌和直肠癌等疾病的治疗,但其对骨髓内HSCs的辐射损伤可能引起严重的造血毒性,包括骨髓衰竭和血细胞减少等。大量研究表明,RT可显著降低HSC的稳态,影响其长期的增殖和自我更新能力。近年来,线粒体被识别为HSC稳态调控的关键,但其中具体的分子机制尚未明确。Zhou等人在此研究中聚焦于Nynrin这一转录因子,探讨其在HSC稳态与应激状态下的作用,并揭示其通过调控线粒体功能、抑制通透性转换孔(MPTP)开口,发挥HSC保护功能。 研究来源 该研究由Chengfang Zho...