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  • 乙酰辅酶A:癌症中代谢与表观遗传的核心交汇点

    一、核心科学问题:代谢如何重编程基因表达?癌症研究范式正经历从“基因中心论”到“代谢-表观遗传交互论”的深刻转变。我们面临的核心科学问题是:癌细胞的代谢重塑,如何在不改变DNA序列的前提下,系统性重编程其基因表达,从而驱动无限增殖、侵袭转移等恶性表型?乙酰辅酶A正是解码这一问题的关键化学信使。它处于细胞代谢与表观遗传调控网络的战略交汇点,具备双重核心身份:核心代谢物:作为糖、脂、氨基酸代谢的整合节...

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    2026/02/05

  • 琥珀酰辅酶A:代谢-表观遗传交叉调控的关键分子

    琥珀酰辅酶A(Succinyl-CoA)不仅是三羧酸循环(TCA cycle)的关键中间体,近年更被揭示为一类重要的代谢物信号分子,通过驱动组蛋白赖氨酸琥珀酰化修饰,直接将细胞代谢状态与表观遗传调控相耦联。本文旨在结合该领域综述及核心研究,梳理琥珀酰辅酶A在这一交叉前沿中的调控作用与机制。1.代谢来源与信号整合琥珀酰辅酶A的细胞内浓度受多种代谢通路动态调节,其水平变化是细胞能量、碳源与氮源代谢状态...

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    2026/01/30

  • 代谢组学样本收集全面指南!

    样本采集是代谢组学研究的第一步,只有对样本进行正确、合理地收集、保存,才能确保后续的检测和分析更加真实可靠。...

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    2021/03/09

  • 代谢流究竟是什么?如何落地应用?谱领为您深度解析!

    组学介绍基因组学能够通过转录翻译然后对代谢物进行调控,所以说基因组会告诉我们可能发生什么;而DNA中外显子的部分会被转录到成熟的mRNA中,对中心法则下游造成影响;而转录组告诉我们什么将要发生,蛋白组告诉我们是什么驱动其发生,代谢组反应什么已经或正在发生。同时,代谢物也可以通过一些方式对DNA、RNA或蛋白进行调控,如DNA和RNA的甲基化、乙酰化等修饰,蛋白的琥珀酰化(succinate)修饰或...

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    2025/11/13

  • Sci Adv:多组织代谢流解析亚麻荠荚果驱动的协同碳分配网络

    01 文章导读油料作物(如亚麻荠)生长后期叶片枯萎,荚果成为主要光合组织,已有研究支持荚果在种子灌浆期进行光合作用、贡献产量的推测,但缺乏代谢通量的综合分析;同时,种子合成油、蛋白等储存物质耗能高,呼吸产生的 CO₂浓度是环境的 600-2000 倍,部分种子可通过 Rubisco 重固定 CO₂提升碳效率,但并非所有种子都如此;而目前尚无多组织协同代谢流(代谢通量)分析,荚果光合代谢对种子产量的...

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    2026/02/02

  • Cell Metab:肠道与睡眠的 “跨器官对话”!代谢组学揭示:特定氨基酸借代谢节律,远程调控大脑睡眠

    01 文章导读生物钟是一种内在时序系统,让地球上几乎所有生物得以生存。在分子层面,昼夜节律的产生主要依赖自我维持的转录-翻译反馈环路。中枢视交叉山核(SCN) 时钟、外周时钟与睡眠稳态机制共同参与睡眠 - 觉醒周期的调控,但其具体调控机制尚未明确。肠道是重要的节律器官,其中的肠上皮细胞(IEC)生物钟在外周生物钟中居于核心地位 —— 它不仅调控肠道局部功能,还能通过传递日间进食与代谢信号,影响肝脏...

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    2025/12/22

  • Cell Metab:衰老只是表象!代谢流技术研究揭示:生命核心的“代谢流量”依然稳定!

    衰老只是表象!代谢流技术研究揭示:生命核心的“代谢流量”依然稳定!01 文章导读衰老过程伴随着机体代谢的显著变化。代谢组学与代谢流技术是研究代谢物丰度变化及代谢通路活性的有效手段,但目前哺乳动物相关研究仍存在局限,仅明确了烟酰胺和葡萄糖两种循环代谢流的特征,且二者在老年小鼠体内维持稳定。与之类似,组织代谢流检测显示老年视网膜的糖酵解能力得以保留,但其余循环系统及组织代谢流的年龄相关变化规律仍需深入...

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    2025/12/15

  • Cell Metab: 代谢流技术锁定T细胞免疫关键通路:葡萄糖驱动糖鞘脂合成,撑起抗肿瘤免疫防线!

    01 文章信息文章标题:Glucose-dependent glycosphingolipid biosynthesis fuels CD8+T cell function and tumor control期刊:Cell Metabolismonline:2025.8.5影响因子:27.702 研究背景在抵御感染和癌症中,葡萄糖是T细胞增殖和功能的关键,效应T细胞(Teff)通过代谢重编程增强葡...

    发布时间

    2025/10/11

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