复龄泉也能够修复损伤的线粒体吗?
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发布时间:2022-05-18 08:55
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热心网友
时间:2023-10-12 22:19
最近,科学家们发现神经细胞中的线粒体能够导致细胞的再生长,这一发现也许能够有助于神经系统疾病的新疗法的开发。
研究者们认为在线粒体上下功夫是修复神经系统损伤的关键。
线粒体是整个细胞的能量供应站,它内部的化学反应给神经元提供能量,并且促进神经细胞向整个机体蔓延。然而,随着时间的变化,线粒体的一些活动也会发生改变。
在成年的细胞中,线粒体会被一种叫做syntaphilin的蛋白质锁定在细胞中的特定位置,这意味着它们不再能够像幼年时的细胞中那样随意地在胞浆中移动。通过小鼠试验,作者恢复了线粒体的这一自由移动活性,并且发现这一改变能够使受损的神经细胞得到修复。
首先,作者通过遗传修饰的方式将神经细胞中表达线粒体syntaphilin蛋白的基因去除,这使得正常的线粒体重新生长,进而导致神经元的活性的恢复。
在上述实验中,小鼠此前受损的神经元能够得到再生。
这一结果告诉我们,将线粒体的移动能力恢复,能够激活其中的化学反应,进而促进神经元的再生。研究者们认为这一发现能够帮我我们治疗身体神经元受损的疾病。
与其它细胞不同,神经细胞难以自我修复,这也是为什么像阿兹海默症一类的神经系统疾病如此的难以治疗。但研究者们一直在不断尝试,其中包括试图将健康的神经元植入大脑中。
对于这一研究来讲,线粒体不仅仅通过其活动能力帮助科学家们抵抗疾病。一些研究者甚至认为线粒体能够扭转衰老的进程。
当NLRP3炎性小体被卡在“功能开启”的位置时,其就会引发一系列慢性炎性疾病,包括痛风、骨关节炎、脂肪肝、阿尔兹海默病和帕金森疾病等,近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现了一种特殊方法,其或能帮助治疗某些炎性慢性疾病,即在细胞激活NLRP3炎性小体之前就消灭损伤的线粒体。
2018年发表在Nature杂志上的一篇研究报告中,研究人员发现,损伤的线粒体会激活NLRP3炎性小体,而且当线粒体被从细胞内部废物回收利用系统中移除时(线粒体自噬),NLRP3炎性小体就会失活。研究者Karin说道,我们想知道,是否能通过有意识地诱导线粒体自噬来降低机体有害过度的炎症反应,其会消除损伤的线粒体并反过来抑制NLRP3炎性小体的激活,但目前研究人员并没有较好的方法来诱导线粒体自噬过程。
最近研究人员分析了巨噬细胞调节其摄取胆碱的机制,胆碱是机体代谢的一种关键营养成分,随后研究者发现,胆碱激酶(ChoK)抑制剂或许就能抑制线粒体自噬,当ChoK发挥抑制作用时,胆碱就不再被掺入到线粒体膜中了,因此,细胞就会认为线粒体处于损伤状态,随后就会开启线粒体自噬过程。Karin说道,更为重要的是,通过利用ChoK抑制剂来去除损伤的线粒体,我们最终就会抑制NLRP3炎性小体的激活。随后研究者转向对小鼠进行研究,他们发现,ChoK抑制剂疗法会抑制尿酸和细菌毒素所引发的机体急性炎症。
通过利用多种方法,ChoK抑制剂疗法还能逆转与Muckle Well综合征(一种遗传性疾病)相关的慢性炎症,NLRP3的突变会引发Muckle Well综合征。NLRP3炎性小体能够促进炎症表现,因为其会诱发两种潜在的促炎性分子(细胞因子)释放,这两种细胞因子分别为白介素-1β和白介素-18,目前有阻断白介素-1β的药物,但没有阻断白介素-18的药物,而ChoK抑制剂则能够有效阻断上述两种白介素的功能。最后研究者表示,目前有包括狼疮和骨关节炎在内的多种疾病,其疗法都需要对白介素-1β和白介素-18进行双重抑制。(生物谷Bioon.com)
热心网友
时间:2023-10-12 22:20
是的,我忘了在哪一个论文上看到过的了,他们产品的NMN是可以影响NAD+,进而修复损伤的线粒体,让线粒体重返年轻。