线粒体关键词检索结果

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。

为什么我们需要睡觉?牛津研究人员发现答案可能在于线粒体

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

线粒体捐赠允许婴儿出生而没有致命疾病

Mitochondrial donation allowed babies to be born without deadly disease

英国的八名儿童是由一项开创性的IVF技术诞生的,旨在降低线粒体疾病的风险 - 严重且通常是致命的疾病,这些疾病影响了约15,000分之一。 4个女孩和4个男孩(包括一组相同的双胞胎)是有7名女性出生的[…]

三人线粒体IVF导致八个健康的出生

Three-Person Mitochondrial IVF Leads to Eight Healthy Births

三人IVF技术的期待已久的结果表明,线粒体捐赠可以防止婴儿遗传由突变线粒体引起的疾病

专家反应和媒体简报:通过线粒体捐赠在英国出生的第一个婴儿

EXPERT REACTION and MEDIA BRIEFING: First babies born in the UK through mitochondrial donation

根据澳大利亚和英国研究人员的第一项报告,英国的八名儿童是在开创性许可的IVF技术之后出生的,以降低线粒体疾病的风险,称为线粒体捐赠。该技术旨在降低携带高水平致病的线粒体DNA突变的女性所生的儿童中线粒体DNA疾病的风险。英国是第一个批准法律允许使用这种开创性IVF的线粒体捐赠技术的国家,其次是澳大利亚,该技术于2022年通过了Maeve的法律。

8个婴儿通过新的“线粒体捐赠”试验而从潜在致命遗传的疾病中幸免于难

Scientists discover long-lost giant rivers that flowed across Antarctica up to 80 million years ago

由古南极洲深处的古河雕刻而成的大扁平表面正在影响当今冰的流动方式。

癌细胞从神经细胞中窃取线粒体以促进其扩散

Cancer cells steal mitochondria from nerve cells to fuel their spread

癌细胞可以从附近的神经细胞中获取称为线粒体的能量生成结构,这似乎有助于它们的扩散,这一发现可能导致新的治疗