西班牙基因组调控中心(CRG)团队揭示,一些在能量产生和核苷酸合成中扮演关键角色的代谢酶,在细胞核内还承担着意想不到的“第二职业”:负责协调细胞分裂和DNA修复等关键功能。这一发现不仅挑战了细胞生物学中长期存在的生物学范式,而且为侵袭性肿瘤的治疗开辟了新途径。两篇独立研究发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。
生物学教科书一直把细胞功能划分得界限分明:线粒体是细胞的能量工厂,细胞质是蛋白质合成的繁忙车间,而细胞核则是遗传信息的保管者。然而团队发现,这些细胞区域之间的界限并不像之前认为的那样明确。代谢酶在其通常工作之外做“兼职”。
第一项研究中专注于代谢酶MTHFD2。传统上,MTHFD2位于线粒体,在合成生命的基本构建单元和促进细胞生长方面发挥着关键作用。但研究发现,MTHFD2也在细胞核内“兼职”,在确保细胞正常分裂方面发挥着关键作用。
在第二项研究中,团队将注意力转向最具侵袭性的乳腺癌类型——TNBC。通常,过度的DNA损伤会引发细胞死亡。然而,TNBC倾向于让DNA损伤积累,而不产生后果,从而对传统治疗产生耐药性。该研究解释了部分原因:代谢酶IMPDH2转移到癌细胞的细胞核内,协助DNA修复过程。也就是说,IMPDH2就像细胞核中的机械师,控制着本会杀死癌细胞的DNA损伤反应。
这两项研究共同推动了利用癌细胞代谢脆弱性来治疗癌症的新兴领域。团队表示,代谢酶是科学家可以利用的一类全新治疗靶点,在攻击癌细胞时“双管齐下”,既破坏其能量产生机制,同时损害其修复DNA和正常分裂的能力。将这种策略与传统治疗相结合,可能会减少癌症适应的空间,并有助于解决常见的耐药机制。
西班牙基因组调控中心(CRG)团队揭示,一些在能量产生和核苷酸合成中扮演关键角色的代谢酶,在细胞核内还承担着意想不到的“第二职业”:负责协调细胞分裂和DNA修复等关键功能。这一发现不仅挑战了细胞生物学中长期存在的生物学范式,而且为侵袭性肿瘤的治疗开辟了新途径。两篇独立研究发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。
生物学教科书一直把细胞功能划分得界限分明:线粒体是细胞的能量工厂,细胞质是蛋白质合成的繁忙车间,而细胞核则是遗传信息的保管者。然而团队发现,这些细胞区域之间的界限并不像之前认为的那样明确。代谢酶在其通常工作之外做“兼职”。
第一项研究中专注于代谢酶MTHFD2。传统上,MTHFD2位于线粒体,在合成生命的基本构建单元和促进细胞生长方面发挥着关键作用。但研究发现,MTHFD2也在细胞核内“兼职”,在确保细胞正常分裂方面发挥着关键作用。
在第二项研究中,团队将注意力转向最具侵袭性的乳腺癌类型——TNBC。通常,过度的DNA损伤会引发细胞死亡。然而,TNBC倾向于让DNA损伤积累,而不产生后果,从而对传统治疗产生耐药性。该研究解释了部分原因:代谢酶IMPDH2转移到癌细胞的细胞核内,协助DNA修复过程。也就是说,IMPDH2就像细胞核中的机械师,控制着本会杀死癌细胞的DNA损伤反应。
这两项研究共同推动了利用癌细胞代谢脆弱性来治疗癌症的新兴领域。团队表示,代谢酶是科学家可以利用的一类全新治疗靶点,在攻击癌细胞时“双管齐下”,既破坏其能量产生机制,同时损害其修复DNA和正常分裂的能力。将这种策略与传统治疗相结合,可能会减少癌症适应的空间,并有助于解决常见的耐药机制。
随着历史的车轮驶入2024年,大模型、AIGC等话题引发广泛热议,云计算与AI技术展现出了前所未有的深度融合趋势,就如同寒武纪的生物大爆发,激发着各行各业的创新浪潮。新质生产力时代到来,政企用云进 记者3月18日从兰州大学获悉,该校动物医学与生物安全学院郑海学教授团队解析了非洲猪瘟病毒(ASFV)在猪体内感染的靶细胞,以及在靶细胞内延长感染的机制。这项研究系统阐明了ASFV感染的细胞嗜性、 美国布朗大学研究团队在最新一期《自然·电子学》上描述了一种无线通信网络。它可有效地传输、接收和解码来自数千个微电子芯片的数据。研究团队试图模仿大脑神秘且高效的工作方式。对 再打一局游戏就睡,再刷几个视频就睡,终于放下手机,关灯睡觉了……结果翻来覆去睡不着,半夜醒来再也睡不着,为什么明明睡着了,睡眠质量却不高?3月21日是世界睡眠日,最新发布的《2024中国 3月22日消息,根据huawei旗舰机型迭代策略,今年上半年将发布影像旗舰huaweiP70系列。然而,这两天一张流出的图片声称huaweiP70将于3月23日开始预售,并附有各个版本的具体售价。但据媒体报道,huawei相关 为构建有效联动、密切配合的青少年科学教育协同机制,提升科学教育实施效能,3月23日,北京市关心下一代工作委员会(以下简称“北京市关工委”)、北京市科学技术协会(以下简称“北京市科协”)在北京科 。本文链接:代谢酶有了“第二职业”http://www.sushuapos.com/show-2-9391-0.html
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