发布时间:2018-01-03 16:12 原文链接: Diabetes:新研究发现解偶联蛋白可控制胰腺发育

  最近,来自法国的研究人员在国际学术期刊Diabetes上发表了一项最新研究进展,他们发现一种线粒体解偶联蛋白能够影响小鼠胰腺的发育,该研究对于深入理解胰腺发育过程,揭示糖尿病可能的遗传和发病机制都有重要帮助。

  线粒体蛋白UCP2是解偶联蛋白(UCP)家族中的一员,尽管被叫做解偶联蛋白,但普遍认为UCP2发挥的是代谢物转运作用而非解偶联。之前的研究发现UCP2能够调节氧化应激以及能量代谢,并且对啮齿动物来说,UCP2能够参与α和β细胞量的控制以及胰岛素和胰高血糖素的分泌。该研究的目标就是确定UCP2对β细胞量的影响是否有胚胎起源。

  在这项研究中,研究人员使用UCP2敲除小鼠发现在胚胎16.5天的敲除小鼠体内胰腺的尺寸增大,同时α和β细胞的数目增多,研究人员发现这一表型的出现是由PDX1阳性祖细胞数量增加引起的。该研究还表明在围产期,内分泌细胞的增殖也参与了胰腺的增大。

  研究人员随后分析了胰腺的氧化应激情况,他们发现在敲除小鼠的胰腺细胞中发生核转位的细胞核因子NRF2数量增多,表明产生了更多的活性氧簇(ROS)。ROS会促进AKT的磷酸化,研究人员也观察到AKT在UCP2敲除的胰腺细胞中发生了磷酸化。最后,给予UCP2敲除的孕鼠以抗氧化剂N-乙酰-L-半胱氨酸处理,能够消除UCP2敲除对胰腺发育造成的影响。

  总得来说,这些数据表明UCP2能够通过ROS-AKT信号途径控制胰腺发育。


相关文章

线粒体也会“听令行动”!高糖环境主动“靠边站”

与人体器官不同,线粒体等细胞器并非固定不动,但细胞器移动的时间、位置、方式及原因仍不明确。美国科学家研究发现,当β细胞(分泌胰岛素的胰腺细胞)暴露于高浓度葡萄糖时,其内部的线粒体会向细胞外围移动。这种......

从细胞能量站出发,重构人类健康新图景

随着生命科学日益精细化,人类对健康的追求已深入至细胞层面。作为细胞的“能量工厂”,线粒体这一微小细胞器的重要性日益凸显,它不仅为生命活动提供能量,更调控着细胞生死,与神经退行性疾病、心血管疾病、代谢综......

“线粒体双相时钟”模型为器官配备专属“衰老GPS”

中国科学院上海营养与健康研究所研究员李昕研究组,通过解析人体多器官线粒体突变的“衰老图谱”,提出“线粒体双相时钟”模型,揭示了线粒体通过两种截然不同的模式编码器官衰老,进而同时编码了随机性和确定性衰老......

中国科学家实现线粒体致病突变体内原位纠正

华东师范大学教授李大力、刘明耀团队联合临港实验室青年研究员陈亮团队,开发出高性能线粒体腺嘌呤碱基编辑器(eTd-mtABEs),并利用eTd-mtABEs成功构建了感音神经性耳聋和Leigh综合症大鼠......

研究揭示人体器官衰老“线粒体时钟”

线粒体通常被认为是远古细菌与真核细胞共生演化的产物,其拥有独立的基因组,是细胞的能量工厂。然而,线粒体基因组在生命过程中不断积累突变,其突变率远高于细胞核DNA,这些突变或与衰老、疾病密切相关。近日,......

短短一周体重暴跌30%Nature:少吃了这种氨基酸

大约40%的美国人口和全球六分之一的人患有肥胖症,全球发病率激增。各种饮食干预,包括碳水化合物、脂肪和最近的氨基酸限制,都被用来对抗这种流行病。2025年5月21日,美国纽约大学EvgenyNudle......

纳米诱导剂通过线粒体自噬重塑肿瘤免疫微环境

CD8T细胞是免疫系统中的细胞毒性淋巴细胞,能够通过释放细胞毒素并诱导靶细胞死亡,有效清除被感染或发生异常的细胞。作为免疫治疗的前沿手段,CD8T细胞疗法已取得突破性进展。然而,肿瘤微环境常通过抑制性......

线粒体嵌合基因调控棉花细胞质雄性不育的作用机制

近日,中国农业科学院棉花研究所棉花高产育种创新团队揭示了线粒体嵌合基因orf610a通过破坏ATP合酶组装进而导致棉花不育系花粉败育的作用机制。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(PlantBiot......

研究发现调控线粒体趋核分布的关键因素

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广州医科大学副教授项鸽团队研究发现调控线粒体趋核分布的关键因素,并揭示了线粒体趋核分布通过激活Wnt/β-catenin信号通路,而调控间充质-上皮......

线粒体应激调控干细胞命运的“线粒体遇见”新模式被发现

中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国团队与广州医科大学应仲富团队等发现,线粒体未折叠蛋白反应(UPRmt)在多能干细胞命运中通过c-Jun调控组蛋白乙酰化,进而影响间充质-上皮转化(MET)的新模......