研究发现机械力诱导的醛类代谢重塑促进肿瘤转移新机制

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心等,揭示了在受限环境中,机械挤压力通过诱导醛脱氢酶ALDH1B1介导的醛类代谢重塑,从而维持肿瘤细胞存活并促进其远端转移的分子机制。肿瘤转移是癌症患者死亡的主要原因,其关键机制在于肿瘤细胞在体内复杂微环境中实现长距离迁移。特别是,当肿瘤细胞穿越狭窄受限空间时,其受限迁移能力决定转移过程能否成功。因此,理解肿瘤细胞在受限条件下的迁移行为,对揭示转移本质及开发干预策略具有重要意义。代谢重塑是肿瘤发生发展的基础,转移的各个阶段都伴随着特定的代谢适应。然而,在受限的物理微环境中,肿瘤细胞在承受持续性机械挤压时,如何通过动态的代谢重编程来维持能量供应、保障结构完整并实现存活与迁移,其具体分子机制尚不明确。阐明这一“机械—代谢”耦合机制,将为了解肿瘤转移的深层驱动原理提供新视角。研究运用靶向1685种代谢酶的CRISPR/Cas9体内筛选体系,发现醛脱氢酶ALDH1B1是肿瘤细胞在肺毛细血管内存活的关......阅读全文

研究发现机械力诱导的醛类代谢重塑促进肿瘤转移新机制

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心等,揭示了在受限环境中,机械挤压力通过诱导醛脱氢酶ALDH1B1介导的醛类代谢重塑,从而维持肿瘤细胞存活并促进其远端转移的分子机制。肿瘤转移是癌症患者死亡的主要原因,其关键机制在于肿瘤细胞在体内复杂微环境中实现长距离迁移。特别是,当肿瘤细胞穿越狭窄受限空间时,

研究发现机械力诱导的醛类代谢重塑促进肿瘤转移新机制

近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心等,揭示了在受限环境中,机械挤压力通过诱导醛脱氢酶ALDH1B1介导的醛类代谢重塑,从而维持肿瘤细胞存活并促进其远端转移的分子机制。肿瘤转移是癌症患者死亡的主要原因,其关键机制在于肿瘤细胞在体内复杂微环境中实现长距离迁移。特别是,当肿瘤细胞穿越狭窄受限空间时,

理化所发现能将芳香醇氧化为醛类的新氧化剂

  将醇选择性氧化成相应的醛而没有羧酸生成,在有机合成中具有重要意义。中国科学院理化技术研究所研究员王乃兴课题组最近发现了一种新的能够将一级醇选择性氧化为醛类化合物的氧化体系(Na2S2O4/TBHP),该氧化体系具有反应条件温和、产物产率高、操作便捷等优点。  将一级醇氧化成相应的醛类化合物的传统

Agilent-8860-气相色谱仪分析蒸馏酒中的醇类、醛类和酯类

摘要使用配备火焰离子化检测器 (FID) 的 Agilent 8860 气相色谱仪分析蒸馏酒中的醇、醛、有机酸和酯类物质可实现高灵敏度、良好的线性和稳定性。色谱柱的高惰性可确保大多数化合物获得出色的峰形。前言蒸馏酒是以乙醇-水为基质同时含有数百种风味化合物的复杂混合物,其中包括醇、醛、有机酸和酯类物

Agilent-8860-气相色谱仪分析蒸馏酒中的醇类、醛类和酯类

前言蒸馏酒是以乙醇-水为基质同时含有数百种风味化合物的复杂混合物,其中包括醇、醛、有机酸和酯类物质。这些微量成分的比例对决定白酒的风味和品质至关重要。对生产企业来说,对原料中的风味化合物以及后续糖化、发酵和蒸馏过程中的风味化合物的监控和检测也极为重要。中国白酒以其浓郁的风味以及悠长的回味而闻名于世。

Agilent-8860-气相色谱仪分析蒸馏酒中的醇类、醛类和酯类

摘要使用配备火焰离子化检测器 (FID) 的 Agilent 8860 气相色谱仪分析蒸馏酒中的醇、醛、有机酸和酯类物质可实现高灵敏度、良好的线性和稳定性。色谱柱的高惰性可确保大多数化合物获得出色的峰形。前言蒸馏酒是以乙醇-水为基质同时含有数百种风味化合物的复杂混合物,其中包括醇、醛、有机酸和酯类物

液相色谱仪检测水性涂料中醛类化合物的含量

凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料,都可称为水性涂料,是涂料市场上一种比较新型的涂料,包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶涂料)3种。水溶性涂料是以水溶性树脂为成膜物,以聚乙烯醇及其各种改性物为代表,除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子水性树脂等。   水性涂料具有以下特点

Nature子刊:喝酒脸红的人,不仅易患癌,还会加速衰老

我们的身体会代谢产生醛类物质,例如,喝酒后,酒精就会在体内代谢产生乙醛。这些醛类物质会对人体健康造成伤害,我们的身体就需要对这些醛类物质进行清除和解毒。   然而,对于许多中国人、日本人等东亚人而言,由于ALDH2基因突变,导致酒精代谢物乙醛在体内的积累,进而导致脸红,这会增加癌症风险。而一项最新研

铁代谢是如何代谢的?

(一)铁的来源1.来自食物,正常人每天从食物中吸收的铁量1.0~1.5mg、孕妇2~4mg.2.内源性铁主要来自衰老和破坏的红细胞,每天制造红细胞所需铁20~25mg.(二)铁的吸收动物食品铁吸收率高(可达20%),植物食品铁吸收率低(1%~7%)。食物中铁以三价铁为主,必须在酸性环境中或有还原剂如

胆红素的代谢:肝内代谢

肝内代谢:肝脏对胆红素有摄取、转化、排泄的功能。1)摄取:胆红素随血运输到肝后,在膜上与白蛋白解离,并被肝细胞摄取。肝细胞内有Y蛋白和Z蛋白的两种色素受体蛋白。Y蛋白是肝细胞主要的胆红素转运蛋白,Z蛋白对长链脂肪酸具有很强的亲和力。Y、Z蛋白与进入胞质的胆红素结合,并将它运至内质网。2)转化:肝细胞

植物细胞中-ADH-和-ALDH-的具体作用是什么?

在植物细胞中,乙醇脱氢酶(ADH)和乙醛脱氢酶(ALDH)具有以下具体作用:乙醇脱氢酶(ADH):参与无氧呼吸:在缺氧条件下,将无氧呼吸产生的乙醇转化为乙醛,以减少乙醇的积累对细胞造成的毒害。调节细胞氧化还原状态:通过参与乙醇和乙醛的相互转化,影响细胞内的氧化还原平衡。乙醛脱氢酶(ALDH):进一步

喝酒脸红的人,更容易衰老

日本名古屋大学的研究人员发现,醛是与过早衰老有关的代谢副产物。近日,他们的研究结果发表在《自然—细胞生物学》上,揭示了对早衰疾病的深入见解,以及健康个体在对抗衰老方面的潜在策略,例如控制接触酒精、污染和烟雾等醛诱导物质。常言道喝酒伤身,是因为当我们喝酒后,肝脏会将酒精代谢成乙醛。这些醛类物质会损害人

喝酒脸红的人,更容易衰老

日本名古屋大学的研究人员发现,醛是与过早衰老有关的代谢副产物。近日,他们的研究结果发表在《自然—细胞生物学》上,揭示了对早衰疾病的深入见解,以及健康个体在对抗衰老方面的潜在策略,例如控制接触酒精、污染和烟雾等醛诱导物质。常言道喝酒伤身,是因为当我们喝酒后,肝脏会将酒精代谢成乙醛。这些醛类物质会损害人

α酮酸代谢的代谢过程

氨基酸脱氨后生成的 α-酮酸可进一步代谢。主要有以下三方面:1.经氨基化生成非必需氨基酸实验证明人体不能合成赖、异亮、苯丙、亮、色、缬、苏、蛋等8种氨基酸相对应的α-酮酸,因而这些氨基酸不能在体内合成,必须从食物摄取,称为营养必需氨基酸。其它十二种氨基酸则称为营养非必需氨基酸,所谓非必需氨基酸并不是

肝脏的代谢:蛋白质代谢

蛋白质代谢:(1)合成自身结构蛋白并合成多种血浆蛋白质,其中合成量最多的是白蛋白。(2)肝脏合成的许多凝血因子和纤维蛋白原等,在血液凝固功能上起重要作用。(3)有丰富的氨基酸代谢酶,转化和分解氨基酸。(4)经鸟氨酸循环合成尿素(尿素是血中非蛋白含氮物质主要成分)。

胆红素代谢中的肝内代谢

肝内代谢:肝脏对胆红素有摄取、转化、排泄的功能。1)摄取:胆红素随血运输到肝后,在膜上与白蛋白解离,并被肝细胞摄取。肝细胞内有Y蛋白和Z蛋白的两种色素受体蛋白。Y蛋白是肝细胞主要的胆红素转运蛋白,Z蛋白对长链脂肪酸具有很强的亲和力。Y、Z蛋白与进入胞质的胆红素结合,并将它运至内质网。2)转化:肝细胞

胆红素代谢中的肝内代谢

  肝内代谢:肝脏对胆红素有摄取、转化、排泄的功能。  1)摄取:  胆红素随血运输到肝后,在膜上与白蛋白解离,并被肝细胞摄取。  肝细胞内有Y蛋白和Z蛋白的两种色素受体蛋白。Y蛋白是肝细胞主要的胆红素转运蛋白,Z蛋白对长链脂肪酸具有很强的亲和力。Y、Z蛋白与进入胞质的胆红素结合,并将它运至内质网。

酮体代谢

 由脂肪酸的β-氧化及其他代谢所产生的乙酰CoA,在一般的细胞中可进入三羧酸循环进行氧化分解,但在动物的肝脏、肾脏、脑、等组织中,尤其在饥饿、禁食。糖尿病等情形下,乙酰CoA还有另一条代谢去路。最终生成乙酸乙酯、β-羟基丁酸和丙酮,这三种产物统称为酮体。  酮体是人体利用脂肪的正现象,对于不能利用脂

酮体代谢

由脂肪酸的β-氧化及其他代谢所产生的乙酰CoA,在一般的细胞中可进入三羧酸循环进行氧化分解,但在动物的肝脏、肾脏、脑、等组织中,尤其在饥饿、禁食。糖尿病等情形下,乙酰CoA还有另一条代谢去路。最终生成乙酸乙酯、β-羟基丁酸和丙酮,这三种产物统称为酮体。   酮体是人体利用脂肪的正现象,对于不能利用脂

什么是代谢途径?代谢途径的过程

习惯上把这种连续的化学反应叫作代谢途径。如酵解途径,三羧酸循环途径,戊糖磷酸途径,糖原合成途径,糖异生途径,脂肪酸合成途径等。中间代谢也称为细胞内代谢。在中间代谢过程中,机体借助于各种反应从营养素或消化产物中获得能量,以及机体构成所需要的“原材料”。整个中间代谢可以划分为两个过程,即分解代谢和合成代

物质代谢与能量代谢的关系

新陈代谢包括物质代谢与能量代谢。物质代谢是指生物体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质的转变过程,能量代谢是指生物体与外界环境之间能量的交换和生物体内能量的转变过程,二者是相互联系、相互偶联的。例如,进食后能量摄人过多时,脂肪合成增加;而在饥饿时进行脂肪动员,释放出能量供机体使用。

糖代谢VS脂代谢:科学家找到了癌症代谢新联系

  上海交通大学医学院和Albert Einstein医学院的研究人员发现了一种使肿瘤细胞迅速增殖的酶,抑制这种酶可能是缓解癌症生长的潜在策略。这项研究发表于著名学术期刊《Journal of Biological Chemistry》。  健康细胞从血液中获取脂肪酸和胆固醇用于自身细胞膜建设,然而

自动顶空衍生化固相微萃取法测定啤酒中老化醛类化合物

摘 要:采用邻- 五氟苯甲基羟胺(PFBOA) 衍生, 顶空固相微萃取(HS2SPME) 和气相色谱质谱(GC2MS) 测定啤酒中22甲基丁醛、32甲基丁醛、反222壬烯醛等8种老化醛类化合物。顶空固相微萃取采用65μm PDMSPDVB 纤维, 先用纤维吸附PFBOA 溶液, 再将纤维插入装有2

脂肪代谢与糖代谢的相互关系

消化主要在小肠上段经各种酶及胆汁酸盐的作用,水解为甘油、脂肪酸等。 脂类的吸收含两种情况: 中链、短链脂肪酸构成的甘油三酯乳化后即可吸收——>肠粘膜细胞内水解为脂肪酸及甘油——>门静脉入血。长链脂肪酸构成的甘油三酯在肠道分解为长链脂肪酸和甘油一酯,再吸收——>肠粘膜细胞内再合成甘油三酯,与载脂蛋白、

遗传代谢病的代谢紊乱的表现

  本病的代谢紊乱表现为以下几个方面:  (1)代谢终末产物缺,正常人体所需的产物合成不足或完全不能合成,临床上出现相应症状,如缺乏葡萄糖—6—磷酸酶的糖原累积症,肝糖原分解葡萄糖不足,在饥饿或进食延迟时出现低血糖。  (2)受累代谢途径的中间和(或)旁路代谢产物蓄积,引起相应的细胞、器官肿大,出现

检验肝脏的代谢考点:蛋白质代谢

(1)合成自身结构蛋白并合成多种血浆蛋白质,其中合成量最多的是白蛋白。(2)肝脏合成的许多凝血因子和纤维蛋白原等,在血液凝固功能上起重要作用。(3)有丰富的氨基酸代谢酶,转化和分解氨基酸。(4)经鸟氨酸循环合成尿素(尿素是血中非蛋白含氮物质主要成分)。

物质代谢检查方法器官水平的代谢研究

切除某种动物的器官后给予某种物质,观察其代谢改变,可推知该器官的代谢功能。如在对排尿动物的尿素合成部位进行研究时,切除动物的肝脏后发现动物血液中氨基酸水平和血氨水平均升高,而尿中尿素含量下降,动物存活期很短,但切除动物的肾脏却无此现象,说明肝脏与尿素的合成有关。

脂肪代谢和糖代谢之间有哪些联系

1.糖转变为脂肪:糖酵解所产生的磷酸二羟丙酮还原后形成甘油,丙酮酸氧化脱羧形成乙酰辅A是脂肪酸合成的原料,甘油和脂肪酸合成脂肪。2.脂肪转变为糖:脂肪分解产生的甘油和脂肪酸,可沿不同的途径转变成糖。甘油经磷酸化作用转变为磷酸二羟丙酮,再异构化变成3-磷酸甘油醛,后者沿糖酵解逆反应生成糖;脂肪酸氧化产

糖代谢简介

糖代谢可分为分解代谢和合成代谢两个方面,生物体内的糖代谢基本过程相类似。糖的分解代谢是指糖类物质分解成小分子物质的过程。糖在生物体内经过一系列的分解反应后,释放出大量的能量,供机体生命活动之用。同时在分解过程中形成的某些中间产物,又可作为合成脂类、蛋白质、核酸等生物大分子物质的原料(作为碳架)。糖的

糖代谢概述

 一、代谢的基本概念(Basis concepts of Metabolism) 机体内的化学反应是在酶的催化下完成的。在细胞内这些反应不是相互独立的,而是相互联系的,一个反应的产物可能就是下一个反应的底物,这样构成一连串的反应,称之为代谢途径(pathway),由不同的代谢途径相互交叉构成一个有组