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线粒体

嘉宾编辑:Martin Brand, Navdeep Chandel, Andrew Murray, Jodi Nunnari, Peter Walter

在过去的几年里,人们对线粒体生物学的兴趣激增,部分原因是代谢重新成为人们关注的焦点和基本重要性,部分原因是人们对线粒体细胞生物学的认识发生了变化,人们认识到线粒体是一个受调节的动态网络,与细胞的其他膜系统相互作用,在细胞的代谢状态下传递和接收信号,并作为程序性细胞死亡的发射台。

反映了这种新兴趣的爆发和不断变化的观点,BMC生物学癌症与新陈代谢极限生理学与医学,长寿与健康我们正在发起一个跨期刊系列的委托文章和研究论文,将涵盖线粒体生物学的各个方面,从这个古老的细胞器的起源到目前对其作为代谢和信号中枢的活动的理解。

允许癌细胞无限制生长所需的特殊适应,以及对极端缺氧、饥饿和耐力运动的反应,是生物的领地癌症与新陈代谢极限生理学与医学。的文章长寿与健康解决线粒体在维持健康和寿命中所起作用的重要且经常有争议的问题。BMC生物学,其范围涵盖所有生物学,渴望为非专业人士提供有关其姐妹期刊中详细研究主题的综述,并将该系列扩展到这些主题和我们自己的物种之外,以涵盖从人类史前到呼吸链结构生物学的所有内容。

这张图片是酵母线粒体网络的三维重建图。来源:Matheus Viana和Susanne Rafelski。

线粒体-代谢及其他
BMC生物学2014,12: 37
Miranda Robertson解释了线粒体结构和功能的变化是如何反映在BMC生物学上发表的线粒体系列的首次评论中,并将为该系列的未来贡献提供信息。

线粒体处于极端:先锋,保护者,主角
极限生理学与医学2014,3.:10
安德鲁·默里介绍了线粒体对极端生理状态的反应,从极度寒冷或饥饿,到剧烈或耐力运动,再到太空飞行。

线粒体在长寿和健康中的作用
长寿与健康2014,3.:7
Martin Brand讨论了自Harman首次提出衰老的自由基理论以来,以线粒体为重点的衰老研究的进展和挫折。

线粒体与癌症
癌症与新陈代谢2014,2:8
Navdeep Chandel概述了线粒体代谢在提供细胞增殖构建块中的重要作用,并解释了线粒体如何促进癌细胞增殖的生物能量、生物合成和信号要求。

  1. 人类能够在各种不同的环境中生存,包括极端的温度和海拔,以及零重力。对这种反应的生理功能的研究…

    作者: 凯蒂·A·奥布莱恩,朱利安·L·格里芬,安德鲁·J·默里和林赛·M·爱德华兹
    引用: 极限生理学与医学20154:7
  2. 线粒体自噬是一种选择性的大自噬形式,其中线粒体被选择性地靶向自噬溶酶体降解。线粒体自噬可以消除旧的和/或受损的……

    作者: Aparajita H Chourasia, Michelle L Boland和Kay F Macleod
    引用: 癌症与新陈代谢20153.:4
  3. 除了作为能量发生器的作用外,线粒体在从免疫到细胞存活和细胞命运决定的各种信号通路中发挥着关键和积极的作用。然而,仍然有许多……

    作者: 海蒂·M·麦克布莱德
    引用: BMC生物学201513:8
  4. 不受控制的生长和增殖是癌症的一个标志,许多致癌突变重新编程细胞代谢来促进这些过程。线粒体作为一种中心代谢细胞器,发挥着至关重要的作用。

    作者: Christopher S Ahn和Christian M Metallo
    引用: 癌症与新陈代谢20153.:1
  5. 线粒体产生活性氧(mROS)是电子传递链活性的天然副产物。虽然最初的研究集中在活性氧的破坏性影响上,但最近的一项研究…

    作者: Lucas B Sullivan和Navdeep S Chandel
    引用: 癌症与新陈代谢20142: 17
  6. 二甲双胍被广泛用于治疗糖尿病,人们对将这种药物“重新利用”用于预防或治疗癌症很感兴趣。然而,二甲双胍代谢作用的机制尚不清楚。

    作者: 西尔维娅·安德烈耶夫斯基,西蒙-皮埃尔·格拉维,迈克尔·波拉克和朱莉·圣皮埃尔
    引用: 癌症与新陈代谢20142: 12
  7. 癌症是一组异质性的疾病,具有不同的分子和细胞特征。在过去的几十年里,研究人员试图通过绘制基因图来掌握癌症的复杂性。

    作者: Edoardo Gaude和Christian Frezza
    引用: 癌症与新陈代谢20142:10
  8. 在大多数细胞类型中,线粒体形成高度动态的管状网络。维持这个复杂网络的形状对于线粒体和细胞功能都是至关重要的,并且涉及到…

    作者: 劳拉·拉克纳
    引用: BMC生物学201412: 35
  9. 大约20年前,线粒体释放细胞色素c引发了一个导致细胞死亡的级联反应,这一发现彻底改变了细胞生物学家对线粒体的看法。Formerl……

    作者: Navdeep S Chandel
    引用: BMC生物学201412: 34
  10. 线粒体在衰老和疾病中的作用在线粒体自由基衰老理论首次提出40多年后仍然存在争议。作为当代更广泛的跨期刊系列的一部分…

    作者: 马丁·D·布兰德
    引用: 长寿与健康20143.:7
  11. 原始单细胞生物吞噬原线粒体产生了第一个真核细胞,从那以后,线粒体的功能一直是真核生物生命的一个重要方面。下气孔导度……

    作者: 安德鲁·J·默里
    引用: 极限生理学与医学20143.:10
  12. 衰老的自由基理论提出活性氧(ROS)诱导的细胞大分子损伤积累是衰老的主要驱动力,也是寿命的主要决定因素。一个……

    作者: 戴道富,赵英安,David J Marcinek, Hazel H Szeto, Peter S Rabinovitch
    引用: 长寿与健康20143.:6
  13. 自四十多年前成立以来,线粒体自由基衰老理论(MFRTA)一直是衰老生物学研究的试金石。MFRTA表明氧化损伤…

    作者: Jeffrey A Stuart, Lucas A Maddalena, Max Merilovich和Ellen L Robb
    引用: 长寿与健康20143.:4
  14. 靶向肿瘤细胞代谢被认为是肿瘤化疗的一个有前途的领域。此外,肿瘤细胞的氧化还原代谢也发生了系统性的改变。的确,有增长……

    作者: 肖恩·D·斯图尔特、亚历山德拉·朔伊布勒、苏尼塔·古普塔、亚当·D·肯尼迪、布莱恩·R·凯普勒、保罗·M·宾厄姆和祖扎娜·扎查尔
    引用: 癌症与新陈代谢20142:4
  15. 与直接将葡萄糖分解为丙酮酸的糖酵解酶不同,6-磷酸果糖-2-激酶/果糖-2,6-二磷酸酶(PFKFBs)家族控制着果糖-6-磷酸和果糖-2-磷酸之间的转化。

    作者: Alden C Klarer, Julie O 'Neal, Yoannis Imbert-Fernandez, Amy Clem, Steve R Ellis, Jennifer Clark, Brian Clem, Jason Chesney和Sucheta Telang
    引用: 癌症与新陈代谢20142:2
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