线粒体通过“PEP穿梭”调控脂肪生成,为治疗脂肪肝和糖尿病提供全新靶点
该研究表明,SLC25A35 调节线粒体 PEP 外流和甘油生成,在利用丙酮酸到 PEP 跳跃途径的脂肪生成细胞中发挥作用。重构和结构研究表明,SLC25A35 以 pH 梯度依赖的方式运输 PEP。
2026-03-21
PNAS:巩膜“能量工厂”的爆炸,温州医科大学周翔天等揭示线粒体碎裂如何通过ROS驱动近视进展
该研究发现由线粒体分裂增强所导致的病理性线粒体碎裂是推动近视进展的关键因素,研究结果鉴定了一个用于控制近视进展的潜在治疗靶点及干预药物。
2026-06-26
Science:给细胞核装上“αKG油量表”,新生物传感器揭示线粒体到细胞核的代谢专线
该研究不仅提供了监测核内αKG的工具,还揭示了“线粒体代谢→细胞核表观遗传”的细胞器间通信通路。对GPT2缺乏症患者来说,补充αKG可能是可行的治疗策略。
2026-07-21
湘雅团队发现,过度剧烈运动会促使肌肉释放线粒体外囊泡,损害突触线粒体运输,最终导致认知功能受损
过度剧烈运动导致的乳酸堆积会刺激肌肉分泌线粒体来源外囊泡(MDV),干扰向突触的线粒体运输和突触能量供应,最终导致认知功能障碍。
2025-12-06
Nature:纪如荣团队发现胶质细胞可向神经元 “输送线粒体” ,保护外周神经
背根神经节(DRG)的卫星胶质细胞(SGCs)可以通过隧道纳米管(TNTs)向感觉神经元直接传递线粒体,从而抑制神经元异常兴奋并缓解神经病理性疼痛。
2026-01-12
Autophagy:病毒的“借刀杀人”,武汉大学龙凤团队揭示HSV-1 UL16劫持线粒体自噬拆掉抗病毒信号天线
该研究结果揭示了一条此前未被描述的、HSV-1 UL16通过诱导线粒体自噬来破坏宿主免疫的途径,为理解宿主-病原体交互作用提供了重要见解,并为开发针对HSV-1感染的新型治疗策略奠定了合理的理论基础。
2026-07-13
CMI:唤醒“疲惫”的免疫战士,华中科技大学兰培祥/熊华发现逆转T细胞耗竭的线粒体开关
这项研究的突破性在于,它首次将PARK7-ATAD3A轴确定为调控T细胞线粒体功能与耗竭的核心分子通路,并揭示了PARK7作为ATAD3A脱乙酰酶的全新功能。
2026-06-16
Autophagy:褪黑素的“细胞清洁”妙用,同济大学蔡明等团队通过清除受损线粒体扑灭类风湿关节炎的炎症之火
作者的研究结果表明,MT促进的线粒体自噬对于失活NLRP3炎症小体并缓解关节炎的进展至关重要,这为RA的治疗提供了一个候选方案。
2026-06-25
Adv Sci:为衰老细胞派遣“工程师”——新型纳米酶不仅能清除线粒体“故障”,更能主动“升级”其功能对抗衰老
本研究发现,经聚乙烯吡咯烷酮(PVP)修饰的钯纳米颗粒(PdP NPs)可模拟细胞色素 c 氧化酶与超氧化物歧化酶,展现出作为多功能纳米反应器激活线粒体、从而实现衰老缓解及神经保护的潜力。
2026-04-25