求助细胞影响能量代谢的因素实验报告

细胞能量代谢信号网络
细胞能量代谢信号网络
&&& 细胞能量代谢是细胞功能实现的重要基础。细胞能量代谢的调控失衡与多种人类重大疾病(如肿瘤、糖尿病等)的发病密切相关。研究细胞能量代谢将有助于阐述这些重大疾病的发病机理,并提供新的治疗靶点和策略。中心成员将利用在蛋白质科学、实时动量动态定量质谱技术、超高分辨率成像技术等领域的优势和先进技术手段,围绕糖脂代谢、肿瘤细胞能量代谢、调控代谢的小分子这三个主题集中力量多层次、多角度地研究与细胞代谢调控相关的信号网络,并阐述部分重大疾病的发病机制。我科学家找到细胞“开关”&解开细胞能量代谢的谜底
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原标题:我科学家找到体内细胞调控代谢“开关”
  厦门大学生命科学学院林圣彩教授课题组近期的一项研究,找到了体内细胞调控代谢的一个“开关”,由它可以“下达”细胞合成代谢或分解代谢“命令”,从而解开了细胞能量代谢研究领域的一个谜底。
  能量代谢是细胞中最基本、最重要的活动之一。当能量水平下降时,细胞能通过其感应因子加快能量产生;当能量充裕时,细胞则通过另一感应因子加快耗能的活动,从而维持总体能量平衡。
  林圣彩介绍,近年来的研究已经发现,能量代谢平衡调控是由多个与之相关的信号通路所介导,其中最为重要也最被广泛研究的有两条:AMPK信号通路和mTOR信号通路。简单说来,AMPK信号通路开启的是分解代谢通路,mTOR信号通路开启的则是合成代谢通路。
  随之而来的问题是,下达合成代谢和分解代谢“命令”的“指挥官”是谁,又何时下达?林圣彩课题组破解了这个谜底。7月3日,这一研究成果在国际顶尖学术杂志《细胞》子刊《细胞?代谢》在线发表。他们发现了控制这两个截然相反的代谢路径的“开关”。让人诧异的是,它还竟然是同一个“开关”。这是一种分布在细胞内膜的名为“v-ATPase-Ragulator”的蛋白质复合体。通俗点儿说,当细胞内能量水平降低时,这个蛋白质的形状会发生变化从而让能激活AMPK的复合体与其相互作用,使之被激活。激活后的AMPK最终下达分解代谢“命令”。反之,当细胞内能量水平较高时,mTOR将与“v-ATPase-Ragulator”的蛋白质复合体相结合并被激活,开启合成代谢通路。(记者张建琛)
(责编:吴姣(实习生)、马丽)
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