上海生科院等在脂质代谢调控研究中获进展
中国科学院上海生命科学研究院与武汉大学合作研究发现,胆固醇和脂肪酸通过诱导活性氧氧化ACAT2蛋白的277位半胱氨酸,抑制其泛素化降解,从而增加胆固醇酯合成,改善胰岛素敏感性。该研究揭示了细胞适应脂质过度累积的分子机制,为糖尿病药物研发提供新思路,并阐明了半胱氨酸泛素化的生理功能。...
中国科学院上海生命科学研究院与武汉大学合作研究发现,胆固醇和脂肪酸通过诱导活性氧氧化ACAT2蛋白的277位半胱氨酸,抑制其泛素化降解,从而增加胆固醇酯合成,改善胰岛素敏感性。该研究揭示了细胞适应脂质过度累积的分子机制,为糖尿病药物研发提供新思路,并阐明了半胱氨酸泛素化的生理功能。...
日本京都大学的研究发现,青紫苏中含有一种名为DDC的多元酚,能够有效抑制活性氧,预防衰老。研究表明,DDC的抗氧化作用显著,可能为膳食补充剂的开发提供新方向。相关成果将刊登在《自由基生物学与医学》杂志上。...
日本北里大学和千叶大学联合开发了一种糖尿病检测新技术,通过特异性检测氧化受损蛋白质来评估病情进展。该方法利用磁性纳米颗粒分离受损蛋白质,在实验中成功定量了氧化血管紧张素。该技术有望推动糖尿病并发症诊断和新药开发。...
Klotho基因的发现揭示了其抗衰老作用,通过提高细胞解毒活性氧的能力,增强生物体对氧化胁迫的抗性。研究表明,Klotho蛋白能打开线粒体中的锰超氧化物歧化酶,将有害的过氧化物转化为过氧化氢,从而减轻氧化损伤。该发现为抗衰老药物研发提供了新思路,有望开发出针对氧化胁迫的治疗方法。...
研究发现,纤维芽胞生长因子是促进脑动脉硬化的关键因素,其在脑中的含量餐后显著增加。长期饱食导致该因子在大脑中积累,引发脑动脉硬化,进而增加老年痴呆风险。此外,老年人进食量与器官组织工作量及活性氧产生呈正相关,活性氧积累加速人体细胞损伤和衰老。...
东京大学的研究人员通过动物实验发现,线粒体DNA(线粒体DNA)损伤是老化的主要原因,而活性氧与老化无关。实验鼠失去线粒体DNA修复功能的速度加快,表现出老化症状,最长寿命仅为15个月。正常老鼠和实验鼠线粒体的活性氧水平相同,确认了活性氧与老化无关。...
本研究揭示活性氧在诱导细胞凋亡中的关键作用,主要通过激活离子通道引发钙离子和氯离子的流出,促使细胞缩小和DNA断裂。实验中,去除活性氧显著抑制细胞凋亡,表明活性氧的生成是细胞主动性死亡的必要信号。该机制在脑血栓、心肌梗塞及癌症等疾病中具有重要意义,提示调控活性氧水平或离子通道活性可成为疾病干预的潜在策略,为抗癌和心脑血管疾病的药物开发提供理论基础。...
研究表明,物种之间的寿命差异主要由基因决定,包括延长寿命的“长寿”基因和缩短寿命的基因。生物体内的活性氧与机体老化、癌症等疾病密切相关,“长寿”基因的产物能防止细胞氧化,从而延长寿命。通过调节这些基因的表达,可以改变生物体的寿命。新陈代谢速度也影响寿命,研究显示,新陈代谢快的生物体寿命更长。控制热量摄入和基因表达也能延长寿命,例如,减少热量摄入能增强决定寿命的基因的活性。...
一项最新研究颠覆了清醒与睡眠截然分明的传统...
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