Foxp1蛋白調控棕色及亮色脂肪細胞分化與產熱的重要作用
在全球范圍內,肥胖及肥胖相關代謝性疾病如二型糖尿病患者,等正以驚人的速度不斷增長,嚴重影響了人們的生活質量。棕色 (brown adipocyte) 及亮色 (beige adipocyte) 脂肪細胞是進行適應性產熱的重要場所,其主要功能是消耗能量。通過激活棕色及亮色脂肪其產熱功能,對于對抗肥胖及二型糖尿病具有重要意義。腎上腺素信號通路 (Adrenergic signaling) 是中樞神經系統調控脂肪適應性產熱的重要信號通路。腎上腺素信號通路通過誘導棕色脂肪PGC1α/UCP1的表達和活化,促進棕色脂肪產熱;同時也可以促進白色脂肪進行脂裂解。腎上腺素受體,包括α/β受體,是該信號通路的重要組成部分。 脫敏作用是細胞的一種自我保護機制,可使細胞免受過量信號所帶來的傷害。脫敏作用通常通過受體的磷酸化,受體的內化及下調受體的mRNA水平來降低受體的密度。其中,腎上腺素β受體Adrb1及Adrb2通過內吞來實現其脫敏作用,而......閱讀全文
上海生科院發現mRNA剪接蛋白對脂肪細胞分化的調控作用
近日,國際學術期刊Molecular and Cellular Biology在線發表了中國科學院上海生命科學研究院營養科學研究所馮英組的最新研究進展SRSF10 regulates alternative splicing and is required for adipocyte d
脂肪細胞轉換調控機制研究取得進展
肥胖及其相關代謝疾病包括Ⅱ型糖尿病、心血管疾病和癌癥等嚴重威脅人類健康。肥胖的發生主要由能量失衡導致,因此提高機體能量消耗能夠有效抑制肥胖發生。哺乳動物體內的褐色脂肪細胞和米色脂肪細胞中特異性高表達解偶聯蛋白1(UCP1),可以將能量轉化為熱量,從而促進能耗。通過激活褐色脂肪細胞產熱及促進米色脂
新研究揭示米色脂肪細胞調控新機制
近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員吳東海團隊和香港中文大學教授惠曉艷團隊合作,研究揭示了雄激素受體通過直接抑制米色脂肪激活的關鍵分子PRDM16的表達,負向調控米色脂肪細胞活性。相關研究發表于《尖端科學》(Advanced Science)。趙世亭、聶濤和李雷為該論文共同第一作者,惠曉艷
TAZ對MSCs向脂肪細胞分化的調控介紹
TAZ對MSCs向脂肪細胞分化的調控MSCs的另一個命運決定方向為向脂肪細胞分化, Hippo信號通路在這一過程發揮核心作用。在3T3-L1脂肪祖細胞或鼠骨髓來源MSCs中, 敲低TAZ并在促脂肪生成條件培養, 脂肪細胞形成增加, 表明TAZ作為脂肪形成的負向調控因子發揮功能。過氧化物增殖子激活型受
PLoS-ONE:一種蛋白調控身體脂肪的燃燒
肌肉運動產生身體熱量。然而,身體熱量也能以另外一種形式產生:身體脂肪包含少量的棕色脂肪細胞——特殊的脂肪細胞,能產生熱量而無需肌肉活動。這種細胞利用一個稱為UCP1的蛋白產生熱量,這個蛋白能夠使嬰兒或者冬眠動物不通過肌肉顫抖產熱也能維持體溫。維也納獸醫大學的一個研究團隊發現,一種特殊的化合物,一
Foxp1蛋白調控棕色及亮色脂肪細胞分化與產熱的重要作用
在全球范圍內,肥胖及肥胖相關代謝性疾病如二型糖尿病患者,等正以驚人的速度不斷增長,嚴重影響了人們的生活質量。棕色 (brown adipocyte) 及亮色 (beige adipocyte) 脂肪細胞是進行適應性產熱的重要場所,其主要功能是消耗能量。通過激活棕色及亮色脂肪其產熱功能,對于對抗肥
G4高級結構參與細胞脂肪代謝的調控
近日,《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在線發表了華南師范大學生命科學學院昆蟲科學與技術研究所教授馮啟理團隊的最新研究成果。他們首次把DNA G4高級結構與生物細胞脂肪代謝調控聯系起來,證明了G4高級結構參與了細胞脂肪代謝的調控,進而影響生物性狀這一新的生物學功能。 D
中國科學家揭示巨噬細胞調控脂肪干細胞新機制
上海交通大學基礎醫學院、上海市免疫學研究所Svetoslav Chakarov團隊聯合國內外科研團隊,首次揭示定居于獨特組織微環境的巨噬細胞具有協調脂肪組織穩態的全新功能,闡明了其在調控肥胖易感性中的關鍵作用。8月29日,相關研究在線發表于《科學》。肥胖過程中的脂肪組織擴張取決于脂肪干細胞(ASCs
脂肪組織和細胞的總蛋白提取
脂肪組織特別是白色脂肪組織(WAT)已經被證實除了具有能量儲存功能外,還與內分泌和器官炎癥有關。從脂肪組織中提取和分析蛋白質對于了解許多生理 / 病理狀態越來越重要。但是由于白色脂肪組織(WAT)和棕色脂肪組織(BAT)中高脂肪和低蛋白含量,所以在技術上極具挑戰性。眾所周知目前生物樣品中水油乳化
脂肪細胞對造血干細胞放化療后再生起正調控作用
7月17日,《自然?細胞生物學》(Nature Cell Biology)在線發表了中國科學院生物化學與細胞生物學研究所周波研究組和美國德州大學西南醫學中心Sean J. Morrison研究組的最新研究成果“Bone marrow adipocytes promote the regenera
Diabetes:脂滴介導的細胞器協作調控脂肪細胞能量代謝
來自清華大學生命學院,清華-北大生命科學聯合中心的研究人員發表了題為“Coordination Among Lipid Droplets, Peroxisomes and Mitochondria Regulates Energy Expenditure Through the CIDE-ATG
我國揭示脂肪細胞對造血干細胞放化療后再生的調控作用
近期,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所周波研究組和美國德州大學西南醫學中心 Sean J. Morrison 研究組的研究成果,以 Bone marrow adipocytes promote the regeneration of stem cells and haema
揭示脂肪細胞對造血干細胞放化療后再生的正調控作用
近期,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所周波研究組和美國德州大學西南醫學中心Sean J. Morrison研究組的研究成果,以Bone marrow adipocytes promote the regeneration of stem cells and haematop
調控細胞數目的調控細胞數目
發育中的組織和器官主要依賴于細胞分裂和PCD之間的動態平衡以維持適當的細胞數目。大多數的器官,例如神經細胞、免疫系統和生殖系統均借助于PCD清除過度生成的細胞。在女性體內,借助PCD可清除掉近80%的卵母細胞。在哺乳動物中樞神經系統超過一半的神經元通過PCD清除。對有限存活信號的競爭確保了組織中不同
《科學》:某蛋白激酶可以調控細胞死亡方式
提起腦缺氧、心缺血、急性胰腺炎、動脈粥樣硬化等疾病,從醫學的籠統意義上說,它們都是由細胞壞死引起的疾病。近日,廈門大學生命科學學院韓家淮教授課題組的一項研究表明,存在于人體內的一種名為RIP3的蛋白激酶是將細胞凋亡轉換成細胞壞死的分子“開關”,通過調控這個開關,就可以調控細胞死亡方式。這一發現,
科學家發現細胞周期調控關鍵蛋白
中科院微生物所葉昕研究員課題組發現了參與細胞周期調控的關鍵蛋白——錨蛋白(Ankrd17),它與細胞周期的關鍵調控分子 Cyclins/Cdks相互作用,在細胞的生長周期中發揮著重要作用。 專家介紹說,細胞周期在細胞的生長、分化及分裂過程中扮演著極其重要的角色,如果細胞周期失控,很可能伴隨
廣州生物院在脂肪細胞轉換調控機制研究中取得進展
肥胖及其相關代謝疾病包括Ⅱ型糖尿病、心血管疾病和癌癥等嚴重威脅人類健康。肥胖的發生主要由能量失衡導致,因此提高機體能量消耗能夠有效抑制肥胖發生。哺乳動物體內的褐色脂肪細胞和米色脂肪細胞中特異性高表達解偶聯蛋白1(UCP1),可以將能量轉化為熱量,從而促進能耗。通過激活褐色脂肪細胞產熱及促進米色脂
Scientific-Reports:miRNA調控脂肪肝中的肝細胞激活和增殖
非酒精性纖維化脂肪肝是貫穿非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的一個統一過程。MicroRNAs(miRNAs)已被證明在肝臟疾病中調節細胞過程。然而,miRNA在非酒精性纖維化脂肪肝中的作用在很大程度上還是未知的。 在這項研究中,河北醫科大學南月敏教授領銜的課題組以蛋氨酸膽堿缺乏(MCD)飲食誘
靶向脂肪細胞蛋白的新型抗體,為脂肪肝治療帶來新方向
肝癌是全球三大最致命癌癥之一,而與代謝功能障礙有關的肝癌近年來愈發普遍。近日,香港理工大學(簡稱“港理工”)教授李建華團隊發現了一種由脂肪細胞分泌、能促進癌癥生長的蛋白質,并成功研發可中和該蛋白質的新型抗體,在抑制肝癌進展方面取得重要進展。相關研究成果已發表于《臨床研究雜志》。代謝功能障礙相關脂肪肝
鈣調蛋白調控細胞增殖及細胞周期的功能簡介
真核生物的細胞增殖遠比原核生物復雜的多。在細胞增殖和細胞周期的過程中,鈣調蛋白具有重要的調節作用。鈣調蛋白在細胞中的分布會隨著細胞周期的進行而遷移。在 G1 期,鈣調蛋白主要分布在細胞質中,可與含肌動蛋白的微絲束組裝結合;當細胞分裂進入 S 期時,發現鈣調蛋白開始向細胞核中遷移;當分裂到 G2
G蛋白的蛋白調控介紹
G蛋白在信號轉導過程中起著分子開關的作用。與GDP(紫色)結合后,G蛋白處于非活性狀態。GTP取代GDP后,G蛋白活化并傳遞信號。G蛋白形式多樣,大多數用于信號傳遞,有些則在諸如蛋白質合成中起重要作用。本文主要介紹異三聚體G蛋白,它由三條不同的鏈組成,分別為α(棕黃色)β(藍色)γ(綠色)。紅色部分
脂肪細胞分類
脂肪細胞(fat cell)分為白色脂肪細胞和褐色脂肪細胞白色脂肪細胞單泡脂肪細胞,細胞中央有一大脂滴,胞質呈薄層,位于細胞周緣,包繞脂滴,核扁,在邊緣,細胞呈空泡狀。多泡脂肪細胞內散在許多小脂滴,線粒體大而豐富,核圓形,位于細胞中央。褐色脂肪細胞主要存在于頸后,背側一帶,可以降低體內脂質含量,含有
簡述脂肪干細胞和脂肪細胞的共培養
將準備好的脂肪干細胞和脂肪細胞分別置于Transwell 的上室和下層中,脂肪干細胞與脂肪細胞的個數之比分別為1:5,1:1,2:1 和5:1(4 組分別命名為A、B、C 和D 組)進行共培養,其中每孔中脂肪細胞的數量均為1×105 個。以上每組均做平行實驗(n=3)。
脂肪來源干細胞ASCs特征及分化實驗—脂肪干細胞脂肪分化
實驗材料脂肪干細胞試劑、試劑盒脂肪誘導培養基脂肪細胞生長培養基PBSA儀器、耗材培養瓶實驗步驟(a)吸去培養基。(b)加人PBSA潤洗細胞。(c)加入脂肪誘導培養基,將培養瓶放回溫箱。(d)三天后,將誘導培養基更換成脂肪細胞生長培養。注意事項其他培養基配方:成脂誘導培養基:DMEM/F12 1×、胎
人脂肪細胞型脂肪酸結合蛋白(aFABP)ELISA試劑盒使用說明
人脂肪細胞型脂肪酸結合蛋白(aFABP)ELISA試劑盒使用說明本試劑僅供研究使用目的:本試劑盒用于測定人血清,血漿及相關液體樣本中人脂肪細胞型脂肪酸結合蛋白(aFABP)的含量。實驗原理:本試劑盒應用雙抗體夾心法測定標本中人脂肪細胞型脂肪酸結合蛋白(aFABP)水平。用純化的人脂肪細胞型脂肪酸結合
蛋白質泛素化調控細胞凋亡研究取得進展
細胞凋亡是維持機體組織平衡的重要生物學過程,腫瘤細胞的抗凋亡現象是目前癌癥治療領域中的主要障礙。在細胞凋亡過程中,caspase家族扮演著關鍵角色,其中caspase-8作為凋亡起始因子顯得尤為重要。HECTD3是近年來發現的一個新的E3泛素連接酶。中科院昆明動物研究所陳策實研究員課題組前期研究
G蛋白的蛋白調控的簡介
G蛋白在信號轉導過程中起著分子開關的作用。與GDP(紫色)結合后,G蛋白處于非活性狀態。GTP取代GDP后,G蛋白活化并傳遞信號。G蛋白形式多樣,大多數用于信號傳遞,有些則在諸如蛋白質合成中起重要作用。本文主要介紹異三聚體G蛋白,它由三條不同的鏈組成,分別為α(棕黃色)β(藍色)γ(綠色)。紅色
脂肪的從頭合成中的調控點和調控因子是什么
你說的應該是脂酸合成吧?控制點應該是乙酰輔酶A羧化酶,調控因子是檸檬酸和異檸檬酸!丙二酸單酰CoA抑制肉堿脂酰轉移酶轉移酶1。
Nucleic-Acids-Research:脂肪生成的表觀調控機制
肥胖和2型糖尿病的全球發病率在過去的30年中顯著增加,已嚴重危害人們的生命健康。脂肪組織被認為與該類疾病相關,因此操縱脂肪細胞的分化和成熟有望用于臨床治療。大量研究已闡明轉錄和表觀遺傳(DNA和組蛋白修飾)在脂肪發生過程中的重要作用,但是對于轉錄后調控如何影響脂肪生成,尚不清楚。 近日,華中農業大
Cell子刊:脂肪代謝的神經調控機制
清華大學-北京大學生命中心,清華大學的研究人員發表了題為“Dense Intra-Adipose Sympathetic Arborizations Are Essential for Cold-Induced Beiging of Mouse White Adipose Tissue”的研究論