发布时间:2015-08-03 18:19 原文链接: Cell:科学家发现天冬氨酸或是细胞增殖的限速器

  大家都知道线粒体是机体细胞中的能量工厂,其会通过呼吸来释放我们摄入食物的能量,同时还能以三磷酸腺苷(ATP)的形式来收集能量。近日刊登在国际杂志Cell上的两篇研究论文中,来自MIT的科学家们揭示了机体细胞(包括肿瘤细胞在内)增殖需要线粒体呼吸作用的分子机制,当存在其它方式制造ATP时,细胞在没有呼吸作用提供的电子受体时并不会进行增殖。

  对于增殖的细胞而言,其必须有足够的天冬氨酸存在才能够制造新细胞所需的RNA和DNA,以及蛋白质,而天冬氨酸作为一种氨基酸是组成蛋白质的最基本的元件,但其不像其它氨基酸一样,在机体血液中天冬氨酸并不容易获得,似乎机体会限制血液中天冬氨酸的水平,因此每一个哺乳动物的细胞都需要自己制造天冬氨酸,为了制造天冬氨酸及核酸,细胞就需要产生额外的电子,因为相比细胞摄取食物而言最终产物仅需要少量的电子。

  研究者Matthew Vander Heiden教授指出,这是所有增殖细胞必须解决的问题,这项研究中我们调查了哺乳动物细胞解决该问题的机制,首先我们利用癌细胞进行研究,对癌细胞进行遗传工程化操作使其不能够呼吸,在没有任何干预的情况下,这些癌细胞就不会增殖,而且随着部分细胞死亡癌细胞群体就会慢慢下降。

  随后研究者发现,细胞呼吸的精确角色主要表现在天冬氨酸的产生上,如果存在特定的营养物质,比如丙酮酸盐,其就可以扮演受损细胞所需要添加的电子受体,这样细胞就可以在没有天冬氨酸的情况下较好地进行增殖;这就表明,细胞可以利用额外添加的丙酮酸盐的电子受体来制造产生天冬氨酸,这对于癌症研究非常重要,因为癌细胞经常可以利用这种方式来进行增殖。

  在另一篇研究报道中,研究者利用了另外一种方法来确定天冬氨酸和细胞呼吸之间的关联,研究者利用基因编辑工具CRISPR进行了一项遗传筛查试验揭示了,在没有GOT1酶类存在的情况下,当细胞呼吸被抑制时其就会死亡,而在正常情况下,GOT1可以消耗天冬氨酸来将电子转移到线粒体中。后期研究中研究者发现,当细胞呼吸作用丧失时,GOT1就会通过催化逆反应在细胞内液中产生天冬氨酸来补偿线粒体天冬氨酸合成的缺失,丙酮酸盐可以促进天冬氨酸的合成,从而通过提供产生额外电子的地方来恢复细胞的增殖能力。

  研究者Kivanc Birsoy表示,我们的研究揭示了呼吸在细胞增殖中的主要角色,这对于后期癌症研究非常关键,对于线粒体疾病患者而言,他们往往会经历细胞呼吸等问题。本文研究对于未来进行医学研究及应用具有一定的指导意义,而相关研究发现对于研究癌症发病机制及新型疗法的开发也会带来一定的帮助。

相关文章

它们“非一般”的生存策略挑战了经典遗传学理论

在生命的微观世界里,细胞分裂时有着严格的染色体分配原则。按照经典遗传学和细胞生物学理论,细胞有丝分裂或减数分裂后,每个子细胞核都应该至少获得完整的一套单倍体染色体,这样才能保证细胞正常发育和发挥功能。......

上海市2025年度关键技术研发计划“细胞与基因治疗”拟立项项目公示

根据市科技计划项目管理办法有关规定,现将上海市2025年度关键技术研发计划“细胞与基因治疗”拟立项项目予以公示。公示链接:http://svc.stcsm.sh.gov.cn/public/guide......

细胞与基因治疗|国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项申报指引

5月26日,京津冀国家技术创新中心发布《国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项2025年度细胞与基因治疗领域项目申报指引》。该项目面向基础性、战略性重大场景,聚焦细胞与基因治疗领域关键核心技术环节,形......

3D活细胞样本在轨长期冷冻保存首获突破

4月30日,神舟十九号飞船携空间站第八批空间科学实验样品顺利返回地球。其中,中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称深圳先进院)医药所能量代谢与生殖研究中心雷晓华研究员团队的“太空微重力环境下人多能干细......

EVIDENT焕新亮相细胞年会,以奥伟登之名加速本土化战略

人工智能正以前所未有的速度重塑细胞生物学研究。从高分辨率成像到细胞行为动态分析,AI技术不仅提升了数据处理的精度与效率,同时随着AI与生物学、医学等学科的深度融合,其在细胞研究中的应用正不断突破边界,......

最高500万上海2025年度关键技术研发计划“细胞与基因治疗”项目开始申报

上海市科学技术委员会关于发布2025年度关键技术研发计划“细胞与基因治疗”项目申报指南的通知沪科指南〔2025〕5号各有关单位:为深入实施创新驱动发展战略,加快建设具有全球影响力的科技创新中心,根据《......

西湖大学连发两篇Nature破解复杂疾病细胞地图与线粒体转运之谜

描述疾病相关细胞的空间分布对于理解疾病病理学至关重要。近日,西湖大学杨剑团队在Nature在线发表题为“Spatiallyresolvedmappingofcellsassociatedwithhum......

生命科学领域再添国之重器:人类细胞谱系大科学研究设施启动建设

湾区再添"国之重器"3月25日,总投资逾30亿元的人类细胞谱系大科学研究设施在广州国际生物岛正式破土动工。作为国家"十四五"规划布局的重大科技基础设施,该项目将......

新研究揭示线粒体解偶联蛋白3抑制病理性心肌肥厚机制

中国科学院上海营养与健康研究所研究员杨黄恬与香港城市大学教授尹慧勇合作,揭示了线粒体解偶联蛋白3(UCP3)通过调控天冬氨酸代谢抑制病理性心肌肥厚的作用和分子机制,为靶向线粒体代谢重塑治疗心肌肥厚提供......

一种蛋白能调节细胞年轻与衰老态

日本大阪大学团队发现,接头蛋白复合物2α1亚基(AP2A1)能让细胞在年轻和衰老这两种状态之间切换,这意味着在逆转细胞衰老研究方面迈出了关键一步。相关论文发表于近期《细胞信号》杂志。随着年龄增长,衰老......