研究阐明近红外光线照射加速伤口愈合机制

近日,由德国乌尔姆大学Andrei Sommer领导的团队发现,用红光照射培养皿中的皮肤或细胞可提供即时的能量支持,有助于愈合伤口、缓解疼痛,并且有可能帮助治疗男性不育和其他医疗状况。 几十年来,这种神奇的愈合效果早已众所周知,但它为何会起作用一直是个谜。事实证明,答案或许很简单,却又有些奇怪:红光似乎能改变水的物理性质,从而加快为细胞提供能量的化学反应。 40年前,科学家首次报告了拥有670纳米波长的近红外光线对细胞产生的影响。光线引发细胞的能量工厂线粒体产生更多的三磷酸腺苷(ATP),而ATP是一种为细胞提供能量的化合物。时至今日,最好的解释是一种重要的呼吸酶——细胞色素C会受到近红外能量的影响。但现在人们知道,它并不能在合适的频率上吸收光。 而Sommer团队发现,当水的表层被红光照射时会增加每个水分子之间的距离,使这种液体变得“更具流动性”。线粒体由一种绑定到其细胞膜上的酶提供能量。这种酶像分子涡轮机一样旋转,......阅读全文

细胞能量代谢分析系统

  细胞能量代谢分析系统是一种用于基础医学领域的分析仪器,于2016年12月27日启用。  技术指标  一次可满足24个平行样品的同时批量检测,一天可最多满足96个样品的检测。实验进程中将不同的研究需要设计自动加药程序,仪器自动定时、定量加入多种不同药物,并自动混匀,实时检测细胞代谢变化。可实时检测

Science:细胞分裂的能量之源

   当细胞分裂之时它要通过一系列的复杂事件,细胞的发电厂线粒体是这些过程的主要能量来源:它们将食物转化为了细胞可以利用的能源。  现在来自德国弗莱堡大学的生物化学家Angelika Harbauer博士和Chris Meisinger教授领导的一个研究小组发现了一条连接这两项关键任务——细胞分裂和

细胞能量代谢分析仪

  细胞能量代谢分析仪是一种用于化学、生物学、基础医学、药学领域的分析仪器,于2013年5月13日启用。  技术指标  1固态光纤传感技术2荧光提高监测数据准确性3细胞种于专用24孔细胞培养板,细胞均一的贴在培养板的底部,检测快速灵敏。  主要功能  1、实现检测细胞零损伤;2、实时检测细胞有氧呼吸

癌细胞“能量工厂”影响免疫疗效

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Nature子刊揭示细胞能量感应开关

  斯克里普斯研究所(TSRI)的生物化学家们发现一条遗传序列可以改变宿主基因对细胞能量水平的反应。科学家们发现在细菌中这一特殊的能量感应开关可以成为新的一类强有力抗生素的靶点。如果人类基因也发现有相似的能量感应开关,它们或可用于治疗如2型糖尿病和心脏病等代谢相关疾病。研究结果在线发表在10 月

阻断免疫细胞能量产生能够促进肿瘤细胞逃逸

  最近一项在《eLife》杂志上发表的研究表明,抑制免疫T细胞能量产生的小分子会导致某些肿瘤从PD-1阻断疗法中逃逸。  主要作者,日本京都大学免疫学与基因组医学系学生Alok Kumar说:“尽管PD-1检查点疗法取得了巨大成功,但我们仍然需要提高其疗效,因为一半以上的患者肿瘤对此无反应。  为

细胞可用全新机制使用储存能量

  德国科学家成功揭示细胞线粒体呼吸链膜蛋白复合物Ⅰ的结构,并发现了分子复合物中的全新能量转换机制,细胞可通过该机制使用储存在营养中的能量。相关研究成果发表在7月1日的《科学》(Science)杂志网络版上。  有氧呼吸是动植物进行呼吸作用的主要形式,细胞在氧的参与下,通过酶的催化作用将糖

Science:细胞的能量工厂如何免于攻击损伤

  线粒体是细胞中的能量工厂,其对于机体健康非常重要,当线粒体受到攻击,比如毒物、环境压力或遗传突变时,细胞就会对其进行修复从而形成可用的线粒体;如今刊登在Science上的一项研究报告中,来自索尔克研究所的科学家们揭开了一种特殊机制,即细胞如何诱发针对危险的关键反应,从而为理解线粒体疾病、癌症、糖

吸收能量,是电子吸收能量而跃迁,还是原子吸收能量

都有可能,一般来说都是外层电子跃迁,这样的跃迁一般涉及红外、可见光、紫外线这种能量较低的光子。但内层电子也可以跃迁,这涉及x射线这种能量较高的光子。原子核也能跃迁,这涉及到伽马射线这种能量很高的光子,一般只有核反应里才能遇到。

关于能量代谢的能量利用

  机体各种能源物质在体内氧化时所释放的能量,约有50%以上迅速转化成为热能的形式,主要用于维持机体的体温。热能不能再转化为其他形式的能,因此不能用来做功。其余不足50%的能量是可以用于做功的“自由能”。这部分自由能的载体是三磷酸腺苷(adenosine triphosphate ,ATP),能量贮

博弈论揭示癌细胞能量生产中弱点

  癌症虽不是一种游戏,但美国约翰·霍普金斯大学科学家正在从进化博弈理论的角度审视癌症的能量生产过程,研究肿瘤细胞之间是怎样互相合作的。他们的实验有望找到一个最佳时机,破坏转移性癌细胞之间的“伙伴关系”,让癌瘤变得更脆弱。相关论文发表在近日的英国皇家学会期刊《界面聚焦》上。  “目前我们还无法治愈转

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、代谢综合征、肿瘤等绝大多数重大疾病的发生发展密切相关。由刘健康教授担任总主编、龙建纲教授担任副总主编,联合

部分剥脱血管生成所需能量阻止癌细胞生长

  抑制新血管的形成被用于治疗一系列疾病诸如癌症,炎性疾病,与年龄相关的黄斑变性等。不幸的是,抑制新血管形成的药物的低效率,耐药和疾病复发大大限制了这一治疗方法的成功率。   现在,Cell Metabolism杂志的一项新研究揭示了,针对血管的新陈代谢可能克服些上述缺点。Peter Carm

Seahorse-Bioscience-XFP型细胞能量代谢检测系统

XFp细胞能量代谢检测系统作为金标准的小型化平台,首次将细胞外流量检测技术移植到更适合个人实验室少量样本使用的平台上,且秉承了一贯的高水准检测结果,从而将目前炙手可热的能量代谢检测带入各个级别的更多实验室。这个新颖的系统也被评为2014年生命科学十大创新产品之一。随着医学、基因组学及蛋白质组学的发展

能量公式

对于原子序数为Z的原子,俄歇电子的能量可以用下面经验公式计算:EWXY(Z)=EW(Z)-EX(Z)-EY(Z+ Δ)-Φ式中, EWXY(Z):原子序数为Z的原子,W空穴被X电子填充得到的俄歇电子Y的能量。EW(Z)-EX(Z):X电子填充W空穴时释放的能量。EY(Z+Δ):Y电子电离所需的能量。

癌细胞惊人之举:将信号转换成能量

  众所周知,癌细胞是贪婪的能源消费者,它们贪吃大量的葡萄糖。最近,经验丰富的癌症代谢研究员Deepak Nagrath带领的课题组,对他们一项最新的癌症研究结果感到非常惊讶:他在莱斯大学的实验室通过实验表明,某些癌细胞通过进食它们邻近细胞的“言语”,而获得30%到60 %的燃料。相关研究结果发表在

Cancer-cell:切断癌细胞的代谢能量供应线

  在发表于《癌细胞》(Cancer Cell)杂志上的一项新研究中,圣路易斯大学药理学与生理学教授Thomas Burris博士,第一次发现了一种方法可通过靶向Warburg效应来阻止癌细胞生长。Warburg效应是科学家们一直渴望能够利用的一个癌细胞代谢特征。  不同于近年的个体化治疗将焦点放在

理性设计构建合成能量系统双引擎助力细胞工厂

10月27日,中国科学院深圳先进技术研究院于涛课题组的最新研究成果以“Metabolic reconfiguration enable synthetic reductive metabolism in yeast”为题发表于Nature Metabolism。研究团队通过理性设计,组合磷酸戊糖循环

细胞呼吸过程中能量是如何产生的?

细胞呼吸过程中能量的产生主要通过以下步骤:在糖酵解阶段,葡萄糖被分解为丙酮酸,这个过程会产生少量的 ATP 和 NADH(还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)。在三羧酸循环中,丙酮酸进一步分解,产生二氧化碳、NADH 和 FADH₂(还原型黄素腺嘌呤二核苷酸),同时释放出少量能量。然而,细胞呼吸产生能量的主

Diabetes:脂滴介导的细胞器协作调控脂肪细胞能量代谢

  来自清华大学生命学院,清华-北大生命科学联合中心的研究人员发表了题为“Coordination Among Lipid Droplets, Peroxisomes and Mitochondria Regulates Energy Expenditure Through the CIDE-ATG

癌细胞有多坏?Cell子刊揭示:“抢夺”健康细胞能量的罪名

  癌细胞很狡猾,善于伪装且分裂、转移能力强。为支撑其无节制扩增的野心,癌细胞需要消耗更多的葡萄糖。那么,癌细胞如何获得葡萄糖呢?最新一篇研究揭示:癌细胞类似于“寄生虫”——削弱正常细胞消耗葡萄糖的能力,从而抢夺更多的葡萄糖“为己所用”。  9月27日,《Cancer Cell》期刊在线发表了这一篇

能量计概述

  能量计是用于测量不同光源的UV能量,尤其是用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。  能量计能测量的光谱范围为  250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出为330纳米。  当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。  由于光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造

细胞能量工厂——线粒体-如何解码神经元活动模态

  中国科学院自动化研究所研究员韩华团队通过其自主研发的电镜三维成像和快速重建技术,首次展现小鼠运动皮层锥体神经元胞体和树突中数百个线粒体的三维形态,发现神经元树突中线粒体依靠较细的“线粒体纳米管道”连接在一起(管道直径30-50纳米)的现象,有力支撑线粒体解码神经元活动的研究。  相关成果“Bra

Science子刊揭示:阻断癌细胞能量来源的新靶标

  相比于正常细胞,癌细胞分裂无节制,且易于扩散、转移,所以需要消耗更多的葡萄糖。科学家们希望通过阻断它们的能量来源,从而对抗肿瘤。实现这一目标需要了解癌细胞利用葡萄糖的细节。近日,有研究表明,一种不被重视的转运蛋白在肺癌利用葡萄糖中发挥着重要作用。图片来源:USC Norris Comprehen

Cell子刊揭示切断癌细胞能量来源的新途径

  癌细胞消耗大量的葡萄糖,作为其能量的关键来源。在这项新研究中,研究人员发现,CDK8在癌细胞使用葡萄糖作为能量来源方面发挥了关键作用。  CDK8基因的过度表达与许多癌症的发展密切相关,包括结肠直肠癌、黑素瘤和乳腺癌。这一基因还能够调节促进癌细胞生长和存活的通路。尽管目前正在开发一些旨在阻断CD

为什么亲核蛋白进入细胞核需要能量

核蛋白参与构成核的结构,而细胞核是一个有序的结构,任何一个系统要维持有序状态必须消耗能量。因此细胞需要消耗能量将蛋白质搬运到核内进行加工。

什么是细胞能量代谢仪?指标和功能相关介绍

  细胞能量代谢仪是一种用于基础医学领域的医学科研仪器,于2018年09月21日启用。  技术指标  时动态分析 1. 可检测项目:基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力。 1. 探针类型:检测探针为固态荧光探针。 3. 检测器:配有≥24个独立的光电二极管检测器。 4. 传感器:采用≥24个独立的固

Nature子刊:在细胞之间进行能量传导的新方式

  研究员发现了蛋白质之间进行电子传导的新方式,推翻了现有的实验结论。这一过程属于动植物细胞产生能量的过程,可以更好地了解到细胞内蛋白质的活动,以及由能量功能障碍引起的疾病。  科研人员发现了一种新的能量代谢方式,推翻了目前已  加泰罗尼亚生物工程研究院和塞维利亚化学研究院的研究员发现了蛋白质之间进

能量代谢的能量测量的相关内容

  按照国际单位系统的规定,法定能量计量单位是焦耳(joule,J)或千焦耳(kJ)。在生理学上有关能量代谢的研究中,热量单位传统使用卡(cal)或千卡(kcal),1千卡是指能使1升纯水从15℃加热到16℃所需的能量。卡和焦耳之间的换算关系是:1cal=4.187J或1J=0.23885cal。 

NCB:能量合成关键酶促进生殖细胞分化新发现

  近日,来自美国纽约大学医学院的研究人员在国际学术期刊nature cell biology在线发表了一项最新科研进展,他们利用果蝇生殖干细胞对细胞分化所需基因进行分析发现线粒体ATP合成酶对生殖干细胞分化具有重要促进作用,并且这一作用并不依赖于ATP合成酶在氧化磷酸化过程中的功能。  干细胞分化