线粒体关键词检索结果

每日剂量:基因组取证将宠物和人类感染联系起来;第一种被批准用于治疗线粒体疾病的药物预示着罕见遗传疾病的新时代的到来。

DAILYH DOSE: Genomic forensics link pet and human infections; First drug approved for mitochondrial disease hints at a new era for rare genetic disorders.

第一种治疗线粒体疾病的药物标志着罕见遗传性疾病的一个重要里程碑,增强了治疗前景和临床研究动力。每日剂量后:基因组取证将宠物和人类感染联系起来;第一种被批准用于治疗线粒体疾病的药物预示着罕见遗传疾病的新时代的到来。首次出现在《科学询问报》上。

具有毒液细胞毒性和卵子发生调节的保守线粒体酶基因寄生虫寄生虫寄生虫

Duplication of a conserved mitochondrial enzyme gene arms parasitoid wasps with venom cytotoxicity and oogenesis regulation

保守的线粒体酶基因臂寄生虫寄生虫具有毒液细胞毒性和卵子发生调节,然后进行新功能化的重复,是一种关键机制,是一种关键机制。尽管具有重要意义,但这种现象的基础分子和功能过程仍未完全理解。通过追溯Kynurenine氨基转移酶家族中半胱氨酸-S-偶联β-乙烷基因的进化史,我们确定了Chalcidoidea超家族的寄生虫黄蜂中的基因重复事件。值得注意的是,单拷贝,高度保守的线粒体定位生理基因进行了显着重复,从而导致一个副本被募集到毒液系统中,并对WASPS的宿主获得了细胞毒性。通过这个新功能化的过程,我们观察到了几种关键的进化变化,包括祖先线粒体定位和酶活性的丧失,分泌信号肽的获取,表达模式的转移,阳

线粒体的秘密揭示了:团队发现了Cell的强大型分裂

UCLA launches Department of Labor Studies

本科专业和未成年人将随着添加硕士学位课程的计划而扩展。

Johns Hopkins研究人员在创新峰会上的科学与技术的未来 约翰·霍普金斯(Johns Hopkins FDA批准用于治疗罕见线粒体障碍的药物 专题讨论会焦点AI有革命性医疗保健的潜力 NASA启动了研究保护我们的太阳系的阳光泡沫的任务

Johns Hopkins researchers pitch future of science and tech at Innovation Summit

在联邦资助的推动下,JHU研究人员和科学家寻求投资者支持他们的想法,以将发现带入市场

UCLA研究人员揭示了脂肪组织细胞如何影响肥胖的风险 这是怀孕期间的孕吐真正意味着 线粒体的秘密揭示了:团队发现了Cell的强大型分裂的物理学

UCLA researchers reveal how fat tissue cells influence risk of obesity

他们创建了一个单细胞地图,该图为腹部脂肪如何对糖尿病和其他心脏代谢疾病做出贡献提供了新的线索。

FDA批准用于治疗罕见线粒体障碍的药物

Symposium spotlights AI's potential to revolutionize health care

机器人辅助手术,用于诊断链球菌喉咙的应用程序以及一种检测青光眼的工具都在医疗保健视野上,这要归功于霍普金斯的AI创新者

酶动力学揭示了线粒体如何读取其DNA给幂元

Enzyme dynamics reveal how mitochondria read their DNA to power cells

衰老,神经系统疾病和身体的压力反应都与每个被称为线粒体的细胞内的微小发电厂有关。为了正常运行,线粒体必须首先从其DNA中读取说明,然后在称为转录的过程中将其复制到mRNA中。

线粒体和Wolbachia的系统发育学,北美的Jorō蜘蛛Trichonephila Clavata(Araneaee:Araneidae)

Mitochondrial and Wolbachia phylogenetics of the introduced Jorō spider, Trichonephila clavata (Araneae: Araneidae) in North America

线粒体和Wolbachia的系统发育学,北美的JorōSpeder,Trichonephila Clavata(Arneae:Araneidae),

加州理工学院的研究人员颠覆了数十年历史的线粒体蛋白进口模型

Caltech Researchers Upend Decades-Old Model of Mitochondrial Protein Import

研究人员表明,许多线粒体蛋白在合成过程中进入细胞器,并在折叠模式和结构信号的指导下。这一发现修改了数十年的生化模型。线粒体是最常见的细胞器,因为它们会产生ATP(三磷酸腺苷),这是大多数细胞活性的主要能源。它们起源于[...]

为什么我们需要睡觉?牛津科学家追踪了线粒体的答案

Why Do We Need Sleep? Oxford Scientists Trace the Answer to Mitochondria

一项新的研究表明,专门的脑细胞中代谢积聚是触发睡眠需求的原因。睡眠可能不仅仅是心灵的休息;它也可能是人体能量系统的必不可少的维护。牛津大学研究人员的一项新研究在自然界发表,表明[...]

生物化学家发现线粒体蛋白导入的新规则

Biochemists uncover new rules of mitochondrial protein import

线粒体是细胞细胞器,在使ATP(三磷酸腺苷)(供电大多数细胞功能的分子燃料)中起重要作用。这些细胞器起源于十亿年前,当时原始的古细胞与祖先细菌建立了共生关系。随着时间的流逝,线粒体对于代谢和能源生产至关重要,同时将大部分基因转移到宿主。结果,他们现在依靠宿主细胞提供大多数蛋白质,这些蛋白质是由细胞器外部核糖体合成的,必须正确递送至线粒体。

细胞在线粒体上局部建立两个蛋白质类,以支持能量产生

Cells locally make two protein classes at mitochondria to support energy production

我们的细胞产生各种蛋白质,每种蛋白质具有特定的作用,在许多情况下,它们意味着它们需要在需要该作用的细胞的特定部分中。细胞确保某些蛋白质最终在正确的时间到达正确位置的方法之一是通过局部翻译,该过程可确保将蛋白质(或翻译过)插入到需要的位置。 Whitehead Institute成员Jonathan Weissman及其同事研究了局部翻译,以了解其如何影响细胞功能并允许细胞快速响应变化的条件。

线粒体如何帮助乳腺癌细胞通过体内传播

How mitochondria help breast cancer cells spread through the body

线粒体最著名的是我们细胞的“动力屋”,从而产生了使我们活着的能量。但是科学家们了解到,这些微小的细胞器起着更为复杂的作用,尤其是在癌症方面。一项新的研究发现,一种称为谷胱甘肽的线粒体化合物可能是乳腺癌的中心驱动力[…]线粒体如何帮助乳腺癌细胞通过体内的乳腺癌细胞首次出现在Knowridge Science报告中。

线粒体应力调节LIN-40的磷酸化以协调染色质重塑和寿命

Mitochondrial stress regulates phosphorylation of LIN-40 to coordinate chromatin remodeling and longevity

中国科学院(CAS)的遗传学生物学研究所(IGDB)的Tian Ye小组的一项新研究表明,线粒体应力通过核体重构和脱核酶的磷酸化组成的磷酸化和ligevity和ligevity坐标,并在核体重构和脱核酶(NURDSENTIS)组成。

线粒体不仅是“细胞的动力室” - 它们还与细菌作斗争

Mitochondria aren't only the 'powerhouses of cells' — they also battle germs

Mitchondria可能是免疫系统的“守望者”,为我们针对细菌的防御做出了贡献。

我们的大脑的线粒体可能在睡眠开始中起关键作用

Our brain's mitochondria may play a crucial role in the onset of sleep

教科书说,线粒体存在为能量提供能量,但是在水果蝇中的实验表明它们也参与睡眠

线粒体捐赠治疗后出生的八个婴儿,以减少线粒体DNA疾病的传播

Eight babies born after Mitochondrial Donation treatment to reduce transmission of mitochondrial DNA disease

英国的开创性IVF技术导致了八个健康的婴儿,成功地减少了线粒体DNA疾病的传播。线粒体捐赠治疗后出生的八个婴儿首先出现了线粒体DNA疾病的传播。

为什么我们需要睡觉?研究人员发现答案可能在于线粒体

Why do we need sleep? Researchers find the answer may lie in mitochondria

睡眠可能不仅要让头脑休息,这对于人体的电源可能是必不可少的。牛津大学研究人员在自然界发表的一项新研究表明,睡眠压力是由于脑细胞内部微小的能量发生器中电应力的堆积而产生的。