案例分享

  • Nat Metab:核纤层蛋白重塑半胱氨酸代谢,为组蛋白酰基化定向输送碳源

    01 文章导读核纤层与细胞代谢的时空动态变化共同决定细胞命运,但两者之间具体的相互作用机制目前仍不清晰。已有研究提示核纤层蛋白与细胞衰老、多能性维持密切相关,而细胞代谢会通过表观修饰影响细胞状态,但核纤层如何调控代谢、代谢又如何反向影响细胞命运与衰老,这一关键链条尚未被阐明。2026年1月28日,来自海德堡大学Gergana Dobreva、Sofia-Iris Bibli团队在Nature me...

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    2026/02/13

  • 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...

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    2025/10/11

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