发布时间:2016-12-23 10:11 原文链接: 中科院“百人计划”陈佺教授连发两项自噬研究成果

  生物通报道:中科院动物研究所“百人计划”、南开大学生命科学学院特聘教授陈佺博士,主要集中研究线粒体在细胞凋亡调控中的关键作用及线粒体自噬的分子调控机制。同时开展肿瘤干细胞在肿瘤发生和转移中作用的研究。近年来在国际主流杂志 Nature Cell Biology、Molecular Cell、Nature Communications、Cancer Research等杂志发表论文80多篇。

  尽管自噬研究已有了重大进展,但是调节mATG 9转运以及使上游养分感知信号与mATG9转运相协调、以在正常或饥饿条件下调整自噬通量的确切分子机制,仍然是难以捉摸的。12月9日在《Cell Research》发表的研究中,陈佺教授和南开大学的朱玉山教授带领研究人员,确定了两个分选mATG9 N末端中的信号的接头蛋白,可由AP1和AP2络合物识别,以介导mATG9从质膜和TGN的转运。Src激酶可通过直接磷酸化Tyr8上的mATG9,促进mATG9和AP1 / 2复合物之间的相互作用,并且这种磷酸化是基本的mATG9运输所必需的。研究人员还发现,为了应对饥饿,Tyr8上的mATG9 被Src磷酸化,可功能性地与ULK1的Ser14磷酸化合作,促进mATG9从质膜和近核区到外围池的再分配,以用于自噬启动。

  12月20日,陈佺教授与来自中科院动物研究所、南开大学、上海交通大学、北京大学、中科院遗传与发育生物学研究所的研究人员合作,在国际著名学术期刊《eLife》发表题为“Hypoxic mitophagy regulates mitochondrial quality and platelet activation and determines severity of I/R heart injury”的研究成果。

  线粒体功能障碍可引起许多常见的疾病,包括急性缺血/再灌注(I/R)损伤引起的心脏病。这项研究表明,线粒体自噬——可选择性地去除损坏的或不需要的线粒体,调节着体内线粒体的数量和质量。缺氧以一种FUNDC1依赖性方式诱导着血小板中广泛的线粒体降解,这可通过体内注射一种细胞穿透肽(包含FUNDC1的LIR基序,只存在于野生型小鼠中)而被阻断。Fundc1的遗传消融可损害线粒体质量,并使血小板中的线粒体体积增大,使血小板对于缺氧和肽变得不敏感。此外,血小板中的缺氧性线粒体自噬可保护心脏免于I/R损伤的恶化。这是低氧预处理效果的一种新机制,可减少I/R损伤。这些研究结果表明,线粒体质量控制及血小板活化,在线粒体自噬中发挥至关重要的作用,并表明通过缺氧或药物方法操纵线粒体自噬,可能是心脏保护的一种新策略。

相关文章

线粒体TCA酶入核调控多能性的全新模式获揭示

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员刘兴国团队与香港中文大学合作,研究揭示了线粒体TCA循环酶入核通过表观遗传调控多能性的重要作用,拓展了线粒体反向信号调控干细胞多能性的新模式。相关研究在线......

科学家发现协助线粒体外膜蛋白嵌入的关键蛋白

线粒体外膜蛋白不仅可以调控线粒体与其他细胞器的分子信号传递,还能够促发受损线粒体通过自噬方式降解从而维持细胞线粒体稳态。线粒体外膜蛋白是如何嵌入线粒体膜的机制仍有待揭示。美国麻省理工学院和加州理工学院......

揭示线粒体tRNA选择性降解导致HUPRA综合征的分子机制

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)研究员周小龙团队与上海儿童医学中心研究员王剑团队合作以SelectivedegradationoftRNASer(AGY)isthepr......

一区顶刊eLife宣布“不拒稿”?没那么简单

近日,国际著名生物学综合期刊eLife的一个“改革”,引发了科研界和期刊界的广泛关注。10月20日,中科院一区、国际著名生物学综合期刊eLife宣布:从2023年1月31日起,所有经过同行评审的文章,......

一区顶刊eLife宣布“不拒稿”?没那么简单

近日,国际著名生物学综合期刊eLife的一个“改革”,引发了科研界和期刊界的广泛关注。10月20日,中科院一区、国际著名生物学综合期刊eLife宣布:从2023年1月31日起,所有经过同行评审的文章,......

重磅!顶级一区期刊官宣:明年起将不再拒稿!

颠覆科学出版的“游戏规则”?10月20日,国际著名生物学综合期刊eLife官方宣布了一个重大决定:从2023年1月31日起,所有经过同行评审的文章,eLife都不会作出接受/拒绝的决定,而是直接发布在......

重磅!顶级一区期刊官宣:明年起将不再拒稿!

颠覆科学出版的“游戏规则”?10月20日,国际著名生物学综合期刊eLife官方宣布了一个重大决定:从2023年1月31日起,所有经过同行评审的文章,eLife都不会作出接受/拒绝的决定,而是直接发布在......

内质网表面钙瞬变是多细胞生物自噬起始的关键信号

自噬是指通过形成双层膜结构的自噬体,包裹部分胞质并运送到溶酶体进行降解及回收的过程,对抵抗各种应激和维持细胞稳态至关重要。自噬异与老年痴呆等神经退行性疾病的发生发展密切相关。自噬体形成的关键步骤包括隔......

内质网表面钙瞬变是多细胞生物自噬起始的关键信号揭示

自噬是指通过形成双层膜结构的自噬体,包裹部分胞质并运送到溶酶体进行降解及回收的过程,对抵抗各种应激和维持细胞稳态至关重要。自噬异与老年痴呆等神经退行性疾病的发生发展密切相关。自噬体形成的关键步骤包括隔......

进化新方式?线粒体DNA会插入我们的基因组

剑桥大学和伦敦玛丽女王大学的研究人员表明,线粒体DNA也会出现在一些癌症DNA中,这表明它就像一块创可贴,试图修复我们遗传密码的损伤。这项研究成果于10月5日发表在《Nature》杂志上。线粒体是细胞......